2.(1) 4.8×103N (2)0.6×103kg/m3 (3)1.6×104N 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2013?青岛)归纳式探究---研究电子在电场中的偏转:

如图1,给两块等大、正对、靠近的平行金属加上电压,两板之间就有了电场.若将电子沿着平行于两板的中线方向入射到电场中,电子就会发生偏转.若两板间距为d,板长为L,所加的电压为U,电子入射初速度为v0,离开电场时偏移的距离为y,则经研究得到如下数据:
 次数  d/m  L/m  U/V  v0/(m?s-1 y/m 
 1  4×10-2  0.2  40  1×107 3.6×10-2
 2  8×10-2  0.2  40  1×107  1.8×10-2
 3  4×10-2  0.1  40  1×107  0.9×10-2
 4 8×10-2  0.2  160  1×107  7.2×10-2
 8×10-2  0.2  240  2×107  2.7×10-2
(1)y=k
UL2
dv02
UL2
dv02
,其中k=
9×1010m2/(V?s2
9×1010m2/(V?s2
(填上数值和单位).将数据表格形式变成公式形式,运用了
等价转换
等价转换
法.
(2)相同情况下,电子的入射速度越大,偏移距离越
.它们间的关系可以用图象2中的图线
b
b
表示.
(3)现有两块平行相对的长度为5cm,间距为1cm的金属板,为了让初始速度为3×107m/s的电子从一端沿两板间中线方向入射后,刚好能从另一端的金属板边缘处射出,需要加
200
200
V的电压.

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(2011?名山县模拟)某小组同学通过实验探究液体内部的压强与哪些因素有关,他们的研究过程如下:
(1)猜想:他们分别在粗细不同、两端开口的玻璃管一端扎上橡皮薄膜,并在管内注入不同液体,观察到橡皮薄膜分别向下凸出,实验现象如图所示:

根据图(a)和(b),小明猜想:液体内部的压强与液体的质量
无关
无关
(选填“有关”或“无关”).
根据图
b和c
b和c
,小红猜想:液体内部的压强可能与液体的密度有关.
根据图(c)和(d),小华猜想:液体内部的压强可能与
液体的深度
液体的深度
有关.
(2)探究:该小组同学继续实验,将玻璃管扎有橡皮薄膜的一端浸入盛有液体的烧杯中,然后改变管内外液体的种类和深度,使橡皮薄膜分别向上凹进、保持平整或向下凸出,如图(a)、(b)、(c)所示.他们将有关的实验数据和现象记录在下表中.
实验
序号
管外液体 管内液体 橡皮薄膜
密度(×103千克/米3 深度(厘米) 密度(×103千克/米3 深度
(厘米)
1 0.8 10 1.0 8 保持平整
2 0.8 10 1.0 9 向下凸出
3 0.8 10 1.0 7 向上凹进
4 1.2 8 0.8 12 保持平整
5 1.2 8 0.9 12 向下凸出
6 1.2 8 0.7 12 向上凹进
7 1.1 7 0.7 11 保持平整
①分析比较实验序号1、2和3可验证
小华
小华
的猜想是正确的(选填“小明”、“小红”或“小华”),而且可以得出:当液体的密度相同时,深度越深,液体内部的压强越大.
②分析比较实验序号
4、5、6
4、5、6
可验证小红的猜想是正确的,而且可以得出:当液体的深度相同时,
液体的密度越大,液体内部压强越大
液体的密度越大,液体内部压强越大

③进一步综合分析比较实验序号1、4或7可归纳得出的结论是
液体的密度与深度乘积相同时,液体内部压强相同
液体的密度与深度乘积相同时,液体内部压强相同

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我们已学习了“欧姆定律”.
(1)当探究“电流与电压的关系”时,滑动变阻器的作用是
 
;当探究“电流与电阻的关系”时,滑动变阻器的作用是
 
(保护电路除外);
(2)小明根据图(a)所示的电路图,将图(b)中的实验器材连接成实验电路.同小组的小亮在检查时认为,从实验目的来看,实验电路上有一根导线连接错了,建议小明改接.
①请你在接错的那根线上打“×”;②另画一根导线,使电路连接正确
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(3)他们在探究“电流与电压的关系”时,获取的一组实验数据如下表,请你填上空缺的一组[读数如图(c)],并在坐标系上画出电流随电压变化的图象,实验中他们选用的定值电阻阻值为
 
Ω;
电压U/V 2 4   8 10
电流I/A 0.08 0.15   0.33 0.4
(4)他们在探究“导体中电流跟电阻的关系”时,观察电表指针在某一合适的位置,取下Rx,换上另一较大电阻R0,下一步的操作是调节滑片位置,使滑动变阻器接入电路的电阻
 
(选填“增大”或“减小”);若无论怎么移动滑片都不能让电压表示数保持不变,则说明R0
 
(选填“太大”或“太小”).

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(2010?门头沟区一模)某同学研究“杠杆平衡条件”,当杠杆在水平位置平衡时记录的实验数据如下表所示.请你对表格中的数据进行分析,当阻力为10N,阻力臂为0.2m时,归纳出动力F1与动力臂L1的关系:
F1=
2N?m
L1
F1=
2N?m
L1

动力臂L1/m 1 0.5 0.25 0.2 0.1 0.05
阻力臂L2/m 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
阻力F2/N 10 10 10 10 10 10
动力F1/N 2 4 8 10 20 40

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(2013?丰台区二模)小霞同学在探究物体动能大小与其运动速度关系时,让一个质量为0.04kg的小物块从不同高度释放,通过间接测量,分别测出它到达水平面的速度v以及动能E,并将数据记录在下表中.根据数据归纳出质量为0.04kg的物体其动能与速度的关系式为
E=(2×10-2Js2/m2)v2
E=(2×10-2Js2/m2)v2

v/( m/s) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
E/J 2×10-4 8×10-4 18×10-4 32×10-4 50×10-4 72×10-4

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