A.测周期时.测得完成n次全振动所用时间为t.则周期为B.在摆球经过平衡位置时开始计时.可减小总时间的测量误差C.如果实验中使摆角更大些.能记录更多摆动次数.可减小重力加速度的测量误差D.若计算摆长等于摆线长加摆球的直径.则重力加速度的测量值偏大 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在“用单摆测定重力加速度的实验中”,下列说法正确的是

A.测周期时,测得完成n次全振动所用时间为t,则周期为

B.在摆球经过平衡位置时开始计时,可减小总时间的测量误差

C.如果实验中使摆角更大些,能记录更多摆动次数,可减小重力加速度的测量误差

D.若计算摆长等于摆线长加摆球的直径,则重力加速度的测量值偏大

查看答案和解析>>

在“用单摆测定重力加速度的实验中”,下列说法错误的是( )
A.测周期时,测得完成n次全振动所用时间为t,则周期为t/n
B.如果实验中使摆角更大些,则会增大重力加速度的测量误差
C.在摆球到最大位移时开始计时,可减小总时间的测量误差
D.若计算摆长等于摆线长加摆球的直径,则重力加速度的测量值偏大

查看答案和解析>>

(1)在“用单摆测定重力加速度的实验中”,下列说法正确的是
 

A.测周期时,测得完成n次全振动所用时间为t,则周期为
tn

B.在摆球经过平衡位置时开始计时,可减小总时间的测量误差
C.如果实验中使摆角更大些,能记录更多摆动次数,可减小重力加速度的测量误差
D.若计算摆长等于摆线长加摆球的直径,则重力加速度的测量值偏大
(2)现要求用下列所提供的器材测量一节干电池的电动势E.
干电池(电动势约为1.5V,内阻未知)
电流表(量程10mA,内阻为30~40Ω)
阻值为100Ω和150Ω的定值电阻各一个
开关K1、K2
导线若干
①根据所给器材,下面所给的两个电路原理图中,应选择图
 
 (填“甲”或“乙”)合理.
精英家教网
②在所选择的电路原理图中,R1应选择阻值为
 
Ω的定值电阻.
③若在用所选择的电路原理图测量中,闭合开关K1、K2时,电流表的读数为I1,闭合开关K1、断开K2时,电流表的读数为I2,写出用已知量和测得量表示的待测干电池的电动势E=
 

查看答案和解析>>

在“用单摆测定重力加速度的实验中”,下列说法错误的是(  )

查看答案和解析>>

精英家教网(1)①在“用单摆铡定重力加速度的实验”中,下列说法中正确的是
 

A.测周期时,测得完成n次全振动所用的时问为t,则周期为T=t/n
B.在摆球经过平衡位置时开始计时,可减少总时问的测量误差
C.如果实验中使摆角更大些,能记录更多的摆动次数,可以减小重力加速度的测量误差
D.若计算摆长等于摆线长加摆球的直径,则重力加速度的测量值偏大
②在傲“研究平抛运动”的实验中,为了能较准确地描绘小球的运动轨迹,下面列出了一些实验要求,其中正确的有
 

A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次小球必须由静止释放
D.建立坐标系时,必须以斜槽末端端口位置为坐标原点
(2)电压表是测量电路(电阻)两端电压的仪表,理想电压表的内阻可视为无穷
大,但实际使用的电压表的内阻不是无穷大,为了测定某一电压表的内阻,给出了以下器材.
A.待测电压表V(0~3V,内阻3.5-4.5KΩ之间)
B.电流表A1(0~lmA)
C.电流表A2(0~100mA)
D.滑动变lH器R1(0~50Ω)
F.滑动变阻器R2(0~1000Ω)
F.电键K、电源F(1.5V的干电池两节)、导线若干
要求多测几组数据,用作图法求出电压表的内阻
①实验中电流表应选
 
;滑动变阻器应选
 
.(用序号字母表示) 
②在答题卡的方框中画出测量电压表内阻的电路原理图,并在图中标出所用仪器的代号.
③右图是某同学根据测量的数据,用实心圆点在坐标系中描绘出的点,请根据各点表示的数据在答题卡的图示中描出U-I图线,并由图线求出电压表的内阻Rq=
 
KΩ.

查看答案和解析>>

20080602

22.(18分) (1)ABD; (2)① 甲,  ②150Ω  ③E= .

       评分标准:本题共18分.(1)问6分,选对但不全,每选一个给2分,有选错或不选得0分;(2)问共12分,①4分,②4分,③4分.

23.(15分)解:(1)(0~2)s内物体做匀减速直线运动,设加速度为a1,则有:

              -(F+f )= m a1  

       (2~4)s内物体做匀加速直线运动,设加速度为a2,则有:a2=1m/s2                                   

       F―f = m a2                               又f=μmg 

       所以解得,μ=0.2              (8分)

(2)由F―f = m a

       F= m a2 +f= m a2+μmg =150N    (7分)

24.13、(20分)(1)ab棒做匀速直线运动,说明它受到的安培力与滑动摩擦力是一对平衡力,故有 =     所以:4分)

   即:3分)

3分)

ab棒匀速运动时,说明它所受到的安培力不变,也就是回路的感应电动势不变,此时cd棒也在做匀速运动,它受到的外力等于它受到的安培力和滑动摩擦力之和,由于ab棒和cd棒中的电流相同,长度相同,在同一磁场中,它们受到的安培力大小相等,方向相反,

  所以:

   作用在cd的拉力F的功率为P2分)

  (2)cd棒突然停止运动,而ab棒做切割磁感线的运动,所产生的感应电流在磁场中受到安培力(方向与刚才相反)和滑动摩擦力的共同作用使ab棒做减速运动,直到停止,此过程是一个加速度减小的减速运动,令△Sab棒运动时扫过的面积,是与此面积相对应ab棒滑动的距离.

则:  

所以: 4分)

此过程中克服摩擦力的功为 :

由能量守恒可知两金属棒上消耗的电能:

 4分)

 

25.(20分)解析:(1)点电荷 a 以水平向右的初速度v沿水平面进入匀强磁场恰好不脱离水平面。此时水平面对点电荷 a没有支持力,点电荷 a所受的重力和洛伦兹力相等。有:mg=qvB

       B=mg/qv                                     (5分)

   (2)点电荷 a 以水平向右的初速度v沿水平面进入匀强磁场恰好不脱离水平面, 以速度v沿水平面做匀速直线运动,进入匀强电场,也恰好不脱离水平面,此时水平面对点电 荷 a没有支持力,点电荷 a所受的重力和电场力相等。有:mg=qE

       E=mg/q                                       (5分)

   (3)点电荷a进入匀强电场后与小球b正碰并粘在一起,带正电电量为 q ,设共同速度为v1 ,由动量守恒定律得:

        

       点电荷 a和小球一起恰好能绕悬挂点O在匀强电场中做竖直面内的圆周运动。它们通过最高点时,细线不受拉力作用。点电荷 a和小球受重力和电场力,设此时它们的速度为v2 ,由向心力公式得

                                   (3分)

       小球从最低点到最高点的过程中,由动能定理得

文本框: