16.下图所示为一个测定角度的电容式传感器.当动片与定片之间的角度发生变化时.引起极板正对面积的变化.使电容发生变化.根据上述原理可知.电容减小.是因为 .这说明角度在 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1)用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律.

①完成平衡摩擦力的相关内容:
(i)取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,
轻推
轻推
(选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动.
(ii)如果打出的纸带如图所示,则应
减小
减小
(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹
间隔均匀
间隔均匀
,平衡摩擦力才完成.

②如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm,L2=12.38cm,L3=27.87cm,L4=49.62cm.则打C点时小车的速度为
1.24
1.24
m/s,小车的加速度是
6.22
6.22
m/s2.(计算结果均保留三位有效数字)

(2)用如图a所示的装置“验证机械能守恒定律”
①下列物理量需要测量的是
C
C
、通过计算得到的是
D
D
(填写代号)
A.重锤质量                B.重力加速度
C.重锤下落的高度          D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度
②设重锤质量为m、打点计时器的打点周期为T、重力加速度为g.图b是实验得到的一条纸带,A、B、C、D、E为相邻的连续点.根据测得的s1、s2、s3、s4写出重物由B点到D点势能减少量的表达式
(s3-s1)mg
(s3-s1)mg
,动能增量的表达式
ms4(
s
 
4
-2s2)
8T2
ms4(
s
 
4
-2s2)
8T2
.由于重锤下落时要克服阻力做功,所以该实验的动能增量总是
小于
小于
(填“大于”、“等于”或“小于”)重力势能的减小量.

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(1)如图1所示为一只电容式传感器部分构件的示意图.当动片(实线图)和定片(虚线图)之间正对扇形区的圆心角的角度θ发生变化时,电容C便发生变化,于是通过测量电容C的变化情况就可以知道θ的变化情况.那么在下图2中,能正确反映C和θ间函数关系的是
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(2)如图3所示为测量电阻的电路,Rx为待测电阻,R为电阻可读可调的电阻箱,R′为适当的保护电阻,阻值未知,电源E的电动势未知,S为单刀双掷开关,A为电流表,请完成以下实验要求:
a.测量Rx的步骤为:①将S向a端闭合,电流表的读数为I;②将S向b端闭合,适当调节电阻箱R使得电流表读数仍为I,并记下此时R的读数,其值为R0.那么,在本实验中Rx的测量值为:
 

b.按如图4所示的电路,在下图中的实物图上连线.
(3)在右图所示的暗箱有A、B、C、D共4个接线柱,V1、V2是两个分别连接在B、C和D、A接线柱上的理想电压表,S为连接在C、D接线柱上的开关.现有两节完全相同的普通干电池(电动势和内阻均相同)以及R1=3Ω,R2=2Ω的电阻各一只,还有供连接用的导线若干.某实验小组选用这些组件相互串联后装入暗箱中,(每两个接线柱中最多接一个元件).实验发现:(1)当开关S接通时,V1读数为2.50V,V2读数为1.50V;(2)开关断开时,V1读数为3.00V,V2读数为0.00V.求:
a.请在右图中直接画出暗箱内的连线图.
b.每节干电池的内阻r大小是
 

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(1)用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律.

①完成平衡摩擦力的相关内容:
(i)取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,______(选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动.
(ii)如果打出的纸带如图所示,则应______(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹______,平衡摩擦力才完成.

②如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm,L2=12.38cm,L3=27.87cm,L4=49.62cm.则打C点时小车的速度为______m/s,小车的加速度是______m/s2.(计算结果均保留三位有效数字)

(2)用如图a所示的装置“验证机械能守恒定律”
①下列物理量需要测量的是______、通过计算得到的是______(填写代号)
A.重锤质量                B.重力加速度
C.重锤下落的高度          D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度
②设重锤质量为m、打点计时器的打点周期为T、重力加速度为g.图b是实验得到的一条纸带,A、B、C、D、E为相邻的连续点.根据测得的s1、s2、s3、s4写出重物由B点到D点势能减少量的表达式______,动能增量的表达式______4-2s2)8T2

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1920年科学家史特恩测定气体分子速率的装置如图所示,A、B为一双层共轴圆筒形容器,外筒半径为R,内筒半径为r,可同时绕其共同轴以同一角速度ω高速旋转,其内部抽成真空.沿共同轴装有一根镀银的铂丝K,在铂丝上通电使其加热,银分子(即原子)蒸发成气体,其中一部分分子穿过A筒的狭缝a射出到达B筒的内表面.由于分子由内筒到达外筒需要一定时间,若容器不动,这些分子将到达外筒内壁上的b点,若容器转动,从a穿过的这些分子仍将沿原来的运动方向到达外筒内壁,但容器静止时的b点已转过弧长s到达b’点.
(1)测定该气体分子最大速度的大小表达式为
(R-r)Rω  
S
(R-r)Rω  
S

(2)采用的科学方法是下列四个选项中的
B
B

A.理想实验法B.建立物理模型法
C.类比法D.等效替代法.

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精英家教网1920年科学家斯特恩测定气体分子速率的装置如图所示,A、B为一双层共轴圆筒形容器,外筒半径为R,内筒半径为r,可同时绕其几何轴经同一角速度ω高速旋转,其内部抽成真空.沿几何轴装有一根镀银的铂丝K,在铂丝上通电使其加热,银分子(即原子)蒸发成气体,其中一部分分子穿过A筒的狭缝a射出到达B筒的内表面.由于分子由内筒到达外筒需要一定时间.若容器不动,这些分子将到达外筒内壁上的b点,若容器转动,从a穿过的这些分子仍将沿原来的运动方向到达外筒内壁,但容器静止时的b点已转过弧长s到达b’点.
(1)这个实验运用了
 
规律来测定;
(2)测定该气体分子的最大速度大小表达式为
 

(3)采用的科学方法是下列四个选项中的
 

(A)理想实验法          (B)建立物理模型法
(C)类比法              (D)等效替代法.

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