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(2012?佛山一模)实验题
(1)某同学用如图1所示的装置来研究自由落体运动.
①下列有关操作的叙述正确的是
AC
AC

A.安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上
B.将打点计时器与直流低压电源连接
C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器
D.应先释放纸带,然后接通电源
②实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图3示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是
0.02
0.02
s.从该纸带可知,重物是做
匀变速
匀变速
(选填“匀速”、“匀变速”、“非匀变速”)运动,加速度大小a=
9.63
9.63
m/s2(保留三位有效数字).
(2)某同学测定一根金属丝的电阻率.
①用螺旋测微器测量金属丝的直径如图2示,则该金属丝的直径为
0.520
0.520
mm.
②先用多用电表粗测其电阻.将选择开关调到欧姆挡“×10”档位并调零,测量时发现指针向右偏转角度太大,这时他应该:
a.将选择开关换成欧姆挡的“
×1
×1
”档位(选填“×100”或“×1”)
b.将红、黑表笔短接,调节
欧姆
欧姆
调零旋钮,使欧姆表指针指在
欧姆表的零刻度线
欧姆表的零刻度线
处.
再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图4所示,则此段电阻丝的电阻为
12
12
Ω.
③现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了以下各种器材,4V的直流电源、3V量程的直流电压表、电键、导线等.还有电流表与滑动变阻器各两个以供选用:
A.电流表A1(量程0.3A,内阻约1Ω) B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)   D.滑动变阻器R2(最大阻值为50Ω)
为了尽可能提高测量准确度且要求电压调节范围尽量大.电流表应选
A
A
,滑动变阻器应选
C
C
(填器材前面的字母)请在图5中补齐连线以完成本实验.
分析:(1)根据使用打点计时器的注意事项分析答题;根据电源频率求出打点的时间间隔;根据相邻相等时间间隔内的位移关系判断重物的运动性质;根据匀变速直线运动的推论△x=at2求出加速度.
(2)①螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;
②欧姆表指针偏角太大,说明指针示数太小,欧姆表所选挡位太大,为精确测量电阻阻值,应换用小挡,然后重新进行欧姆调零,再测电阻阻值;欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表的示数;
③根据电路最大电流选择电流表,在保证安全的前提下,为方便实验操作应选最大阻值较小的滑动变阻器;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,根据待测电阻阻值与电表内阻的关系选择电流表的接法,然后连接实物电路图.
解答:解:(1)①A、打点计时器的两个限位孔应在同一竖直线上,以减小摩擦力的影响,故A正确.
B、打点计时器应使用交流电源,不能使用直流电源,故B错误.
C、释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器,故C正确;
D、应先接通电源,后放开纸带,故D错误;故选AC.
②打A点到打F点的时间间隔t=
1
f
=
1
50Hz
=0.02s,
由图3所示纸带可知,DE-CD=13mm-9mm=4mm,EF-DE=17.1mm-13mm=4.1mm,
FG-EF=20.9mm-17.1mm3.8mm,由此可知,在误差允许范围内,相邻相等时间间隔内的位移差相等,
则物体做匀变速直线运动,由△x=at2可知,加速度a=
FG-CD
3t2
=
0.0209-0.009
3×0.022
═9.63m/s2
(2)①由图示螺旋测微器可知,其固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为2.0×0.01mm=0.020mm,
螺旋测微器示数为0.5mm+0.020mm=0.520mm;
②选择开关调到欧姆挡“×10”档位并调零,测量时发现指针向右偏转角度太大,说明所选档位太大,应换小挡,接下来的实验操作是:
a.将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位;
b.将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使欧姆表指针指欧姆表零刻度线处;
c、由图4所示欧姆表可知,电阻丝阻值为12×1Ω=12Ω;
③电压表量程为3V,电路最大电流约为I=
U
R
=
3V
12Ω
=0.25A,则电流表应选A;
为方便实验操作,滑动变阻器应选C;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,
待测电阻阻值较小,电流表应采用外接法,电路图如图所示.
故答案为:(1)①AC;②0.02;匀变速;9.63.(2)①0.520; ②(a)×1;(b)欧姆;欧姆表的零刻度线;12.③A;C;实物电路图如图所示.
点评:(1)要掌握处理纸带的方法,要会根据打点计时器打出的纸带判断物体的运动性质、根据匀变速运动的特点求物体的瞬时速度和加速度.
(2)螺旋测微器固定刻度与可动刻度所示之和是螺旋测微器的示数,螺旋测微器需要估读.
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