摘要:1,2-二氯乙烷.1,1-二氯丙烷.一氯苯在NaOH醇溶液中加热分别生成乙炔.丙炔.苯炔
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| 10 |
| π |
| 半径/cm | 质量/m0 | 角速度/rad?s-1 | 圈数 | 转动动能/J |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 6.4 |
| 4 | 1 | 3 | 18 | 14.4 |
| 4 | 1 | 4 | 32 | 25.6 |
| 4 | 2 | 2 | 16 | 12.8 |
| 4 | 3 | 2 | 24 | |
| 4 | 4 | 2 | 32 | 25.6 |
| 8 | 1 | 2 | 16 | 25.6 |
| 12 | 1 | 2 | 24 | |
| 16 | 1 | 2 | 32 | 102.4 |
(2)由上述数据推导出该砂轮的转动动能Ek与质量m、角速度ω、半径r的关系式
EK=kmω2r2(k为比例系数)
EK=kmω2r2(k为比例系数)
.(3)以上实验运用了物理学中的一个重要的思维方法是:
控制变量法
控制变量法
.(1)在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:

①下面叙述正确的是
A、应该用天平称出物体的质量.
B、应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离接近2mm的纸带.
C、操作时应先放纸带再通电.
D、打点计时器应接在电压为4~6V的交流电源上.
②有下列器材可供选用:铁架台,打点计时器,复写纸,纸带,重锤,低压交流电源,导线,电键,天平.其中不必要的器材有
③实验中用打点计时器打出的纸带如图所示,其中,A为打下的第1个点,C、D、E、F为距A较远的连续选取的四个点(其他点未标出).C、D、E、F到A的距离分别为s1,s2,s3,s4,重锤的质量为m,电源的频率为f,实验地点的重力加速度为g.根据以上条件写出:打下D点时重锤速度表达式v=
f(
-
)
f(
-
),重锤重力势能减少量表达式△Ep=
m
m
. (用s1,s2,s3,s4,m,f,g等字母表达)
(2)在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用的电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.
①试验时,应先将电阻箱的电阻调到
②改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10Ω的定值电阻两端的电压U,下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是
③根据实验数据描点,绘出的
-R图象是一条直线.若直线的斜率为k,在
坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=
,内阻r=
(用k、b和R0表示)
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①下面叙述正确的是
BD
BD
.A、应该用天平称出物体的质量.
B、应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离接近2mm的纸带.
C、操作时应先放纸带再通电.
D、打点计时器应接在电压为4~6V的交流电源上.
②有下列器材可供选用:铁架台,打点计时器,复写纸,纸带,重锤,低压交流电源,导线,电键,天平.其中不必要的器材有
天平
天平
;缺少的器材是刻度尺
刻度尺
.③实验中用打点计时器打出的纸带如图所示,其中,A为打下的第1个点,C、D、E、F为距A较远的连续选取的四个点(其他点未标出).C、D、E、F到A的距离分别为s1,s2,s3,s4,重锤的质量为m,电源的频率为f,实验地点的重力加速度为g.根据以上条件写出:打下D点时重锤速度表达式v=
| 1 |
| 2 |
| S | 3 |
| S | 1 |
| 1 |
| 2 |
| S | 3 |
| S | 1 |
mg
| S | 2 |
mg
,重锤动能增加量表达式△Ex=| S | 2 |
| 1 |
| 8 |
| f | 2 |
| 2 |
| 1 |
| 8 |
| f | 2 |
| 2 |
(2)在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用的电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.
①试验时,应先将电阻箱的电阻调到
最大值
最大值
.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)②改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10Ω的定值电阻两端的电压U,下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是
2
2
.(选填“1”或“2”)| 方案编号 | 电阻箱的阻值R/Ω | ||||
| 1 | 400.0 | 350.0 | 300.0 | 250.0 | 200.0 |
| 2 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
| 1 |
| U |
| 1 |
| U |
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| b |
| k |
| -R | 0 |
| b |
| k |
| -R | 0 |
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试求:
(l)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?
(2)在t=0到t=T/2这段时间内哪个时刻产生的微粒刚好不能到达A板?
(3)在t=0到t=T/2这段时间内产生的微粒中有多少个微粒可到达A板?