13.如图1-7-44.是用高电阻放电法测电容的实验电路图.其原理是测出电容器在充电电压为U时所带的电荷量Q.从而求出其电容C.该实验的操作步骤如下:⑴按电路图接好实验电路,⑵接通电键S.调节电阻箱R的阻值.使微安表的指针接近满刻度.记下这时的电压表读数U0=6.2V和微安表读数I0=490μA,⑶断开电键S并同时开始计时.每隔5s或10s读一次微安表的读数i.将读数记录在预先设计的表格中,⑷根据表格中的12组数据.以t为横坐标.i为纵坐标.在坐标纸上描点(图1-7-45中用“× 表示).根据以上实验结果和图象.可以估算出当电容器两端电压为U0时该电容器所带的电荷量Q0约为 C.从而算出该电容器的电容约为 F. 图1-7-44 图1-7-45 图7-3-8 14. 如图2-4所示.让一价氢离子.一价氦离子和二价氦离子的混合物由静止经过同一加速电场加速.然后在同一偏转电场里偏转.它们是否会分成三股?请说明理由. 【查看更多】

 

题目列表(包括答案和解析)

在研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出的一条纸带如图1-7所示,用刻度尺测得记数点1,2,3,4到记数起点O的距离分别为3.15cm,12.50cm,27.70cm,49.00cm,由此可得,物体的加速度为
6.0
6.0
m/s2,打3点时的瞬时速度为
1.8
1.8
m/s.(结果保留两位有效数字)

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(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,可以用刻度尺测量摆线的长度,用游标卡尺测量摆球的直径,然后算出单摆的摆长.如图1所示的是用20分度的游标卡尺(可精确到0.05mm)测量摆球的直径,此游标卡尺的读数为
12.6
12.6
mm,该实验可以用秒表测量单摆的周期,如图2所示的是用秒表记录单摆60次全振动所用时间,此秒表的读数为
75.4
75.4
s.

(2)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议,其中对提高测量结果精确度有利的是
AD
AD
 (填字母序号)
A.适当增加摆线的长度;   B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的;
C.单摆偏离开平衡位置的角度要尽量大(比如30°);D.当单摆经过平衡位置时开始计时.

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在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,可以用刻度尺测量摆线的长度,用游标卡尺测量摆球的直径,然后算出单摆的摆长.如图1所示的是用20分度的游标卡尺(可精确到0.05mm)测量摆球的直径,此游标卡尺的读数为
13.55
13.55
mm,该实验可以用秒表测量单摆的周期,如图2所示的是用秒表记录单摆60次全振动所用时间,此秒表的读数为
75.3
75.3
s.

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如图1所示、是用落体法探究重力势能变化量与动能变化量之间关系的实验装置.(g取9.8m/s2)
①选出一条纸带如图2所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,打点计时器通以50Hz的交流电.用分度值为1mm的刻度尺测得OA=12.41cm,OB=18.9cm,OC=27.06cm,在计数点A和B、B和C之间还有一个点,重锤的质量为200g.甲同学根据以上数据算出:当打点计时器打到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了
0.370
0.370
J;打点计时器打到B点时重锤的速度v重=
1.83
1.83
m/s,此时重锤的动能比开始下落时增加了
0.335
0.335
J.(结果均保留三位有效数字)
②某同学利用他自己试验时打出的纸带,测量出了各计数点到打点计数器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点所对应的速度v,以h为横轴,以
12
v2 为纵轴画出了如图3的图线.图线的斜率近似等于
重力加速度
重力加速度
.图线未过原点O的原因是
该同学做实验时先释放了纸带,然后再合上打点计时器的开关.
该同学做实验时先释放了纸带,然后再合上打点计时器的开关.
.

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(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,可以用刻度尺测量摆线的长度,用游标卡尺测量摆球的直径,然后算出单摆的摆长.如图1所示的是用20分度的游标卡尺(可精确到0.05mm)测量摆球的直径,此游标卡尺的读数为    mm,该实验可以用秒表测量单摆的周期,如图2所示的是用秒表记录单摆60次全振动所用时间,此秒表的读数为    s.

(2)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议,其中对提高测量结果精确度有利的是     (填字母序号)
A.适当增加摆线的长度;   B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的;
C.单摆偏离开平衡位置的角度要尽量大(比如30°);D.当单摆经过平衡位置时开始计时.

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同步练习册答案