2.因实验原理不完整造成误差.本实验中用小盘及砝码的总重力代替小车受到的拉力(实际上小车受到的拉力要小于小盘及砝码的总重力).存在系统误差.小盘及砝码的总质量越接近小车的质量.误差就越大.反之.小盘及砝码的总质量越小于小车的质量.误差就越小. 3.未能够完全平衡摩擦力造成误差:在平衡摩擦力时.除了不挂小盘外.其他的都跟正式实验一样(比如要挂好纸带.接通打点计时器).匀速运动的标志是打点计时器打出的纸带上点的距离相等. [典题例析] 例1.在“探究加速度与力.质量的关系 的实验中.测得的加速度a和F的关系数据记录如表一.测得的加速度a和1/M的关系数据记录如表二. 表一 表二 ⑴由表一.表二数据用描点法作出a-F图象.图象, ⑵由图象可得加速度与力是什么关系?加速度与质量是什么关系? ⑶物体的质量M为多少?产生加速度的力为多大? 例2.用斜面.小车.祛码等器材按图所示方法探究a.m.F三者关系的实验中.得到图所示的一条打点的纸带.相邻计数点的时间间隔为T.且间距x1.x2.x3 - x6已量出. ⑴请写出三个不同的计算加速度的表达式. ⑵如图所示.是甲同学根据测量数据画出的a-F图线.表明实验的问题是______. ⑶乙.丙同学用同一装置实验.画出了各自得到的a-F图线.如图所示.说明两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同?并比较其大小. 『巩固』如图所示探究加速度与力的关系时.甲同学根据实验数据画出的a-F图象为图中的直线Ⅰ.乙同学画出的a-F图象为图中的直线Ⅱ.直线Ⅰ.Ⅱ在纵轴或横轴上的截距较大.明显超出了误差范围.下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释.其中可能正确的是 ( ) A.实验前甲同学没有平衡摩擦力 B.甲同学在平衡摩擦力时.把长木板的末端抬得过高了 C.实验前乙同学没有平衡摩擦力 D.乙同学在平衡摩擦力时.把长木板的末端抬得过高了 例3.探究光滑斜面上物体下滑的加速度与物体质量及斜面倾角有无关系.若有得出定性结论.提供器材有: A.-光滑木板.长度为L B.小车.质量为M C.钩码若干个.每个质量为m D.长方体木块 E.米尺 F.秒表 ⑴实验过程:第一步:在斜面倾角不变时.探究加速度与质量的关系实验中.通过向小车中放入钩码来改变物体质量.只要测出小车由顶点滑至底端的时间t.就可以由公式求出a.则a=________.某同学记录了数据如下表所示: 根据以上信息.在误差范围内.我们发现质量改变之后平均用时_____.经过分析你得出加速度和质量的关系为_______. 第二步:在物体质量不变时.探究加速度与倾角的关系实验中通过改变长方体木块与木板的相对位置来改变倾角.因为没有量角器.我们可以测量出木板顶端到水平面的高度h.那么倾角的正弦值.某同学记录下h和加速度.如下表: 先在图中通过选定适当的坐标轴描点作图.后由图线可求出当地的重力加速度g=____.进一步分析可知光滑斜面上物体下滑的加速度与倾角的关系为_____. ⑵本实验所采用的探究方法是________. [问题反思] 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1)某同学正在做“验证力的平行四边形法则”的实验,装置如图1.
①本实验采取了下面哪种常用的研究方法
B
B

A、控制变量法       B、等效替代法
C、小量放大法       D、建立理想模型法
②在该实验中,为减小实验误差,下列措施可行的有
BC
BC
.               
A.两弹簧秤的读数应尽量接近
B.描点作图时铅笔应尖一些,作图比例适当大一些
C.用两个弹簧秤拉时,两弹簧秤的示数适当大些
D.用两个弹簧秤拉时,细绳套间的夹角越大越好
(2)某物理兴趣小组的同学想用如图2所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性.
①请按电路原理图将图3中所缺的导线补接完整.
为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在开关闭合前应置于
a
a
端.(选填“a”或“b”)
②正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图中的坐标纸中画出该热敏电阻的R-t关系图4.
温度(摄氏度) 30 40 50 60 70 80 90 100
阻值(千欧) 8.0 5.2 3.5 2.4 1.7 1.2 1.0 0.8
③对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.在相同的温度下,热敏电阻的测量值总比理论值
偏大
偏大
(填“偏大”或“偏小”),引起这种误差的原因是(不包含读数等偶然误差)
电流表内接法造成的误差
电流表内接法造成的误差

④已知电阻的散热功率可表示为P=k(t-t0,其中k是比例系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度.现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流电源中,该电源可以使流过它的电流在任何温度下恒为40mA,t0=20℃,k=0.16W/℃,由理论曲线可知,该电阻的温度大约稳定在
50
50
℃.

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(12分)某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性.

(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整.为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在实验开始前应置于        端.(选填“a”或“b”)

(2)正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图丙的坐标纸中画出该热敏电阻的Rt关系图.对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.除了读数等偶然误差外,你认为还可能是由什么原因造成的?

                                                                  

(3)已知电阻的散热功率可表示为,其中k是比例系数,t是电阻的温度,t0

是周围环境温度.现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流源中,使流过它的电流恒为40mA,℃,/℃。由理论曲线可知:

①该电阻的温度大约稳定在            ℃;

②此时电阻的发热功率为            W。

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某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性.
(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整.为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在实验开始前应置于______端.(选填“a”或“b”)

(2)正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图丙的坐标纸中画出该热敏电阻的R-t关系图.对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.除了读数等偶然误差外,你认为还可能是由什么原因造成的______.
温度/℃30 40 50 60 7080 90 100
阻值/KΩ7.85.33.42.21.51.10.90.7
(3)已知电阻的散热功率可表示为P=k(t-t),其中k是比例系数,t是电阻的温度,t是周围环境温度.
现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流源中,使流过它的电流恒为40mA,t=20℃,k=0.16W/℃.由理论曲
线可知:①电阻的温度大约稳定在______℃;②此时电阻的发热功率为______W.

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某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性.
(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整.为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在实验开始前应置于______端.(选填“a”或“b”)

(2)正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图丙的坐标纸中画出该热敏电阻的R-t关系图.对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.除了读数等偶然误差外,你认为还可能是由什么原因造成的______.
温度/℃30 40 50 60 7080 90 100
阻值/KΩ7.85.33.42.21.51.10.90.7
(3)已知电阻的散热功率可表示为P=k(t-t),其中k是比例系数,t是电阻的温度,t是周围环境温度.
现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流源中,使流过它的电流恒为40mA,t=20℃,k=0.16W/℃.由理论曲
线可知:①电阻的温度大约稳定在______℃;②此时电阻的发热功率为______W.

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(2009?徐州三模)某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性.
(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整.为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在实验开始前应置于
a
a
端.(选填“a”或“b”)

(2)正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图丙的坐标纸中画出该热敏电阻的R-t关系图.对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.除了读数等偶然误差外,你认为还可能是由什么原因造成的
电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大.
电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大.

温度/℃ 30  40  50  60  70 80  90  100
阻值/KΩ 7.8 5.3 3.4 2.2 1.5 1.1 0.9 0.7
(3)已知电阻的散热功率可表示为P=k(t-t0),其中k是比例系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度.
现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流源中,使流过它的电流恒为40mA,t0=20℃,k=0.16W/℃.由理论曲
线可知:①电阻的温度大约稳定在
48
48
℃;②此时电阻的发热功率为
4.5
4.5
W.

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