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一皮帶傳動裝置右輪半徑為r

發布時間:2022-09-03 20:22:20

❶ 如圖所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點,左側是一輪軸,大輪的半徑為4r,小輪的半

A、由於a、c兩點是傳送帶傳動的兩輪子邊緣上兩點,則va=vc,b、c兩點為共軸的輪子上兩點,ωbc,rc=2rb,則vc=2vb,所以va=2vb,故A錯誤;
B、由於a、c兩點是傳送帶傳動的兩輪子邊緣上兩點,則va=vc,b、c兩點為共軸的輪子上兩點,ωbc,rc=2ra,根據v=rw,則ωc=

1
2
ωa,所以ωb=
1
2
ωa,故B錯誤;
C、傳送帶傳動的兩輪子邊緣上各點的線速度大小相等,故va=vc,故C正確;
D、ωb=
1
2
ωa,ωbd,則ωd=
1
2
ωa,根據公式a=rω2知,rd=4ra,所以aa=ad,故D正確.
故選:CD.

❷ 如圖所示,為一皮帶傳動裝置,右輪半徑為r,a為它邊緣上一點;左側是一輪軸,大輪半徑為4r,小輪半徑為2r

a、c兩點的線速度大小相等,b、c兩點的角速度大小相等,根據v=rω知,c的線速度是b的線速度的兩倍內,所以容a的線速度是b的兩倍.根據v=rω知,a的角速度是b的兩倍.c、d的角速度相等,根據a=rω 2 ,d的向心加速度是c的兩倍,根據a=
v 2
r
,知a的向心加速度是c的兩倍,所以a、d兩點的向心加速度大小相等.故③④正確.故C正確,A、B、D錯誤.
故選C.

❸ (2013湖南模擬)如圖所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點.左側是一輪軸,大輪的

A、a、c兩點的線速度大小相等,b、c兩點的角速度相等,根據v=rω,c的線版速度大於b的線速度,則權a、c兩點的線速度不等.故A錯誤,C正確;
B、a、c的線速度相等,根據v=rω,知角速度不等,但b、c角速度相等,所以a、b兩點的角速度不等.故B錯誤;
D、根據a=rω2得,d點的向心加速度是c點的2倍,根據a=

v2
r
知,a的向心加速度是c的2倍,所以a、d兩點的向心加速度相等.故D正確.
故選:CD.

❹ 圖中所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點.左側是一輪軸,大輪的半徑為4r,小輪的半

如圖所示,a與c同一皮帶下傳動,則V a =V c ,因為r a :r c =1:2,所以ωa:ωc=2:1;
c、b、d三點共軸,則ωc=ωb=ωd,因為r b :r c :r d =1:2:4,所以v b :v c :v d =1:2:4;
因此線速度之比Va:Vc:Vd=1:1:2,
角速度之比ωa:ωc:ωd=2:1:1
故答案為:1:1:2;2:1:1

❺ 圖示為某一皮帶傳動裝置.主動輪的半徑為r 1 ,從動輪的半徑為r 2 .已知主動輪做順時針轉動,轉速為n,

因為主動自輪做順時針轉動,從動輪通過皮帶的摩擦力帶動轉動,所以從動輪逆時針轉動,A錯誤,B正確;
由於通過皮帶傳動,皮帶與輪邊緣接觸處的線速度相等,
根據v=nr得:n 2 r 2 =nr 1
所以n 2 =nr 1 /r 2
故C正確,D錯誤.
故選BC.

❻ 如圖為一皮帶傳動裝置.左輪半徑為4r,右輪半徑為r,a、b分別是左右輪邊緣上的點,c點到左輪圓心的距離為

A、a、b兩點線速度大小相等,根據a=
v 2
r
,知a、b兩點的向心加速度之比為1:4.故A錯誤.
B、a、b兩點是輪子邊緣上的點,靠傳送帶傳動,兩點的線速度大小相等,根據v=ωr,可知a、b點的角速度大小之比1:4.故B錯誤.
C、a、c兩點共軸轉動,具有相同的角速度,而線速度與半徑成正比,故它們的線速度大小不等.故C錯誤.
D、b、c兩點的角速度相等,根據a=rω 2 ,知b、c兩點的向心加速度之比為8:1.故D正確.
故選D.

❼ 高中物理

1:a(a):a(b)=V(a)平方/r:V(b)平方/2r=2:1
2:P=FV=60kg*10N/kg*3m/s=1800W
3:N=N' 作用力等與反作用力,只是N>G,人才會跳起。
4:跑道長寬比未知,無法計算

❽ 如圖所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,A是它邊緣上的一點.左側是輪軸,大輪的半徑為4r,小輪的半徑

AB:A、C兩點是靠傳送帶傳到的兩輪子邊緣上的點,線速度大小相等,B、C兩點共專軸轉動,角速度大小屬相等,故AB錯誤.
C:根據a=

v2
r
知,A、C兩點的線速度大小相等,轉動的半徑不等,則向心加速度大小不等.故C錯誤.
D、根據a=
v2
r
知,A、C兩點的線速度大小相等,轉動的半徑之比為1:2,則A點的向心加速度是C點的2倍,因為B、C角速度相等,根據a=rω2知,B點的半徑是C點半徑的2倍,則B點的向心力加速度是C點向心加速度的2倍,所以A、B兩點的向心加速度大小相等.故D正確.
故選:D

❾ 如圖所示,為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點,左側是一輪軸,大輪的半徑是4r,小輪的

A、由於a、c兩點是傳送帶傳動的兩輪子邊緣上兩點,則va=vc,b、c兩點為共軸的輪子上兩點,ω版權bc,rc=2rb,則vc=2vb,所以va=2vb,故A錯誤;
B、由於a、c兩點是傳送帶傳動的兩輪子邊緣上兩點,則va=vc,b、c兩點為共軸的輪子上兩點,ωbc,rc=2ra,根據v=rw,則ωc=

1
2
ωa,所以ωb=
1
2
ωa,故B正確;
C、由於a=
V2
r
,va=vc,則a點和c點的向心加速度大小之比為1:2,故C正確;
D、ωb=
1
2
ωa,ωbd,則ωd=
1
2
ωa,根據公式a=rω2知,rd=4ra,所以aa=ad,故D正確.
故選:BCD.

❿ 物理題一道(急!!!!)

高一下期物理基礎知識
理解○識記○應用
1.在共點力作用下物體的平衡條件是 或 。
★在粗糙水平面上,一質量為m的物體在水平拉力F作用下,向右做勻速直線運動,則物體與水平面間的動摩擦因數μ= .
★★一木塊沿傾角為α的斜面剛好勻速下滑, 則物體與斜面間的動摩擦因數μ= .
2.如圖所示,一根重為8牛的均勻直棒AB長為1m,A端用鉸鏈固定在豎直牆面上A點,B端用細繩系在同一牆面上的C點,直棒的重力對轉動軸A的力臂為L ,力矩為M= .細繩對直棒的拉力T對轉動軸A的力臂為 。
3.一小球質量為m,運動速度的大小為V,則小球動量為P= ,動能為EK= 。
★A、B兩小球質量之比為1 :2,速度大小之比為1:3,則A、B兩小球動量之比為 ,動能之比為

★★A、B兩小球質量之比為1 :2,如果A、B兩小球的動量大小相等,則A、B的動能之比為 ;如果A、B兩小球的動能相等,則A、B的動量大小之比為 。
★★★一個物體的動能不變,它的動量 不變;一個物體的動量不變,它的動能 不變。(填「一定」或「不一定」)
4.質量分別為m1、m2的兩物體在光滑水平面上碰撞 , 碰撞前兩物體的速度分別為V1、V2,當兩物體發生碰撞後速度分別為V1/ 、V2/。則兩物體碰撞過程中動量守恆定律的方程為 。
★ 在光滑水平面上,質量為1kg的子彈以3m/s的速度射入質量為2kg的木塊中,則子彈和木塊的共同速度為 。
★★質量為4.0千克的物體A靜止在光滑水平桌面上,另一個質量為2.0千克的物體B以5.0米/秒的水平速度與物體A相撞,碰撞後物體B以1.0米/秒的速度反向彈回.則A球碰撞後的速度為____m/s.
★★★一質量為M的長木板靜止在光滑水平桌面上。一質量為m的小滑塊以水平速度v0從長木板的一端開始在木板上滑動,直到離開木板。滑塊剛離開木板時的速度為v0/3,則滑塊離開木板時木板的速度為 。
5.計算功的一般表達式:W= 。當 時,力對物體做正功;當 時,力對物體不做功;當 時,力對物體做負功。
★兩個質量不同的物體,放在不同的水平面上,用相同的水平拉力分別使它們運動相同的位移,則拉力對物體做的功 大。(填「一樣」或「不一樣」)
★★放在光滑水平面上的物體,在水平拉力F1作用下,移動位移S;如果拉力改為與水平方向成300的力F2,移動的位移為2S,已知F1和F2所做的功相等,則F1與F2的大小之比為 。
★★★如圖所示,光滑斜面的傾角為θ,斜面高度為h,底邊長為L。用水平恆力F將質量為m的物體從斜面底端推到斜面頂端時,推力做功為W1= ,重力做功為W2= ,斜面對物體的彈力做功為W3= 。
6.在t時間內,力F對物體做功為W,則力對物體做功的平均功率為P= 。
★汽車在水平的公路上,沿直線勻速行駛,當速度為18米/秒時,其輸出功率為72千瓦,汽車所受到的阻力是 牛頓。
★★質量是2kg的物體,從足夠高處自由落下,經過5s重力對物體做功的平均功率是______W,即時功率是______W。(取g=10m/s2)
★★★質量為5.0×103 kg的汽車,在水平路面上由靜止開始做加速度為2.0m/s2的勻加速直線運動,所受阻力是1.0×103N,汽車在起動後第1s末牽引力的瞬時功率是 。
7.外力對物體所作的總功等於物體 變化,這個結論叫做動能定理。動能定理的公式是

★在粗糙水平面上,質量為m的物體在水平恆力F的作用下,運動位移S,物體與地面間的動摩擦因數為μ,則運動位移S時物體的動能為 。
★★斜面的傾角為θ,斜面高度為h,物體與斜面的動摩擦因數為μ。物體從斜面頂端由靜止滑到底端的動能為 。
★★★有一質量為m的小球,以初速度V0豎直上拋後落回原處,如不計空氣阻力,小球的動量變化了_________,小球的動能變化了__________.
★★★★水平面上的質量為m的物體,在一個水平恆力F作用下,由靜止開始做勻加速直線運動,經過位移S後撤去外力,又經過位移3S物體停了下來。則物體受到的阻力為 。
8. 重力對物體做正功,物體重力勢能 . 重力對物體做負功,物體重力勢能 。
★重力對物體做10J的功,物體重力勢能 了 J. 重力對物體做-10J的功,物體重力勢能 了 J。
★★單擺的擺球從最大位移處向平衡位置運動的過程中,重力做 ,重力勢能 ,擺線的拉力 。
9.機械能守恆定律的表達式為 。
★以V0的初速度豎直上拋一個小球,忽略空氣阻力,則上升的最大高度為 ,上升高度h時的速度為 。
★★如圖,長為L的細繩一端固定,另一端連接一質量為m的小球,現將球拉至與水平方向成30°角的位置釋放小球(繩剛好拉直),則小球擺至最低點時的速度大小為 ,繩子的拉力為 .
★★★質量為1kg的小球B一端連一輕彈簧, 靜止在光滑的水平面上。質量為2kg的小球A以3m/s的速度沖向彈簧並推動B前進。則彈簧的彈性勢能的最大值為 J。
10.一質點做勻速圓周運動,角速度 ,周期 ,動能 ,動量 ,向心力 ,向心加速度 。
11.一質點做勻速圓周運動,在12秒內運動的路程為24m,則質點的線速度大小為 。
12.一質點做勻速圓周運動,在3秒內半徑轉過角度為1200,則質點的角速度為 ,周期為 。
13.一質點做勻速圓周運動的半徑為r,周期為T,則質點的線速度大小為 ,角速度為 ,頻率為 。
14.已知一質點做勻速圓周運動的半徑為r,線速度為V,則質點的向心加速度大小為a= 。
已知一質點做勻速圓周運動的半徑為r,角速度為ω,則質點的向心加速度大小為a= 。
已知一質點做勻速圓周運動的半徑為r,周期為T,則質點的向心加速度大小為a= 。
已知一質點做勻速圓周運動的半徑為r,轉數為n,則質點的向心加速度大小為a= 。
已知一質量為m的質點做勻速圓周運動的半徑為r,線速度為V,則質點的向心力為F= 。
已知一質量為m的質點做勻速圓周運動的半徑為r,角速度為ω,則質點的向心力為F= 。
已知一質量為m的質點做勻速圓周運動的半徑為r,周期為T,則質點的向心力為F= 。
已知一質量為m的質點做勻速圓周運動的半徑為r,轉數為n,則質點的向心力為F= 。
★ 如圖為光滑的半球形碗,質量為m的小球從A點由靜止滑下,則小球在最低點B時的速度為 ,向心加速度為 ,向心力為 ,球對碗底的壓力為 。
★★如圖,一根長為L的細線一端固定,一端系一質量為m的小球在豎直平面內做圓周運動,則小球在最高點時的最小速度為 ,繩子的最小拉力為 ;在最低點時小球的最小速度為 ,繩子的最小拉力為 。
★★★如圖,一長為L的輕桿一端系一質量為m的小球在豎直平面內做圓周運動,則小球在最高點時的最小速度為 ,輕桿對小球的作用力最小為 ;在最低點時小球的最小速度為 ,輕桿對小球的作用力最小為 。

★★★★如圖所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點。左輪的半徑為2r。c點在左輪上,到左輪中心的距離為r。a點和b點分別位於右輪和左輪的邊緣上。若在傳動過程中,皮帶不打滑。則a、b、c三點的線速度大小之比為 ;a、b、c三點的向心加速度大小之比為 。
15.萬有引力定律:F= 。
(1)萬有引力=向心力(軌道) (2)萬有引力=重力(天體表面)
★ 兩顆人造地球衛星的質量分別為m和2m,軌道半徑分別為4 r和r,則地球對兩顆人造衛星的萬有引力之比為 ,向心加速度之比為 ,線速度之比為 ,周期之比為 。
★★已知海王星和地球的質量比M:m=16:1,它們的半徑比R:r= 4:1,求:
(1)海王星和地球的第一宇宙速度之比 。(2)海王星和地球表面的重力加速度之比 。
★★★如果某恆星有一顆衛星,此衛星沿非常靠近恆星的表面做勻速圓周運動的周期為T,則可估算此恆星的平均密度為 。(萬有引力恆量為G)
16.簡諧運動的特徵是F= ,a= 。
17.單擺做簡諧運動的條件是 ,單擺做簡諧運動的回復力是 。單擺的周期公式T= ,與 和 無關。
★一座擺鍾走得慢了,要把它調准,應該 擺長。
★★將彈簧振子的振幅增大為原來的4倍時,周期將變為原來的 倍;將單擺的擺長變為原來的4倍時,周期將變為原來的 倍。
★★★一個做簡諧運動的質點,它的振幅是4cm,頻率是2.5Hz。該質點從平衡位置開始經過0.5s時,所通過的路程為 。
★★★★兩個單擺在同一地點的相同的時間內,甲擺動了45次,乙擺動了60次,則甲、乙兩擺的周期之比為 ,甲、乙兩擺的頻率之比為 ,甲、乙兩擺的擺長之比為 。
18.振動圖象是描述振子的 變化的規律的圖象。
★ 如圖是一個彈簧振子做簡諧運動的圖象:
(1)振幅A= m
(2)周期T= s,頻率f= Hz
(3)t=0.6s時的位移為x= m,加速度為
,速度為 。
(4)t=0.4s時的位移為x= m,加速度為
,速度為 。
(5)t=0.3s時的位移為 ,加速度為 ,回復力為 ,速度為 。
19.簡諧運動(單擺和彈簧振子)的過程中機械能是守恆的。平衡位置動能 ,勢能 ;最大位移處動能 ,勢能 。
20.物體在 的驅動力作用下的振動,叫做受迫振動。物體做受迫振動的頻率 驅動力的頻率,跟物體的固有頻率 。當驅動力的頻率與物體的固有頻率 時,受迫振動的振幅最大,這種現象叫做 。在需要利用共振時,應該使驅動力的頻率 物體的固有頻率;在需要防止共振危害時,應該使驅動力的頻率 物體的固有頻率
★一物體做受迫振動,驅動力的頻率小於該物體的固有頻率,當驅動力的頻率逐漸增大時,則該物體受迫振動的振幅將 。
★★如圖所示,當把手不動時,彈簧振子的振動周期為1s。當把手以30轉/分勻速轉動時,彈簧振子的振動周期為 。當把手以 轉/分勻速轉動時,彈簧振子的振副最大。
21.分子直徑的數量級一般為 ;一個水分子的質量約為 千克,一個水分子的體積約為 m3.
22.用下列方法改變物體的內能,其中屬於做功過程的是 ,屬於熱傳遞過程的是 。
A.物體在陽光下被曬熱 B.放在爐子上的水壺中的水被燒熱
C.錘子敲擊鐵板,鐵板溫度升高 D.用打氣筒打氣,筒壁變熱
D.子彈射穿木塊,木塊溫度升高 E.用電熨斗燙衣服,衣服溫度升高
F.鑽頭在鐵塊上鑽孔,鑽頭溫度升高 G.摩擦生熱
23.關於分子間的相互作用力,下列說法正確的是:[ ]
A. 當分子間的距離等於r0(r0=10-10m)時,斥力和引力都為0.
B. 當分子間的距離等於r0時,斥力和引力相等.
C. 只有當分子間距離大於r0時,分子間才有引力.
D. 不論分子間距離大於r0還是小於r0 ,分子間引力和斥力都是同時存在的.
24. 一定質量的理想氣體,在溫度不變的條件下,體積增大。則: [ ]
A.氣體分子的平均動能增大; B. 氣體分子的平均動能減少;
氣體分子的平均動能不變; D. 條件不夠,無法判定氣體分子平均動能的變化
25. 從下列哪一組數據可以算出阿伏伽德羅常數? [ ]
A.水的密度和水的摩爾質量. B.水的摩爾質量和水分子的體積
C.水分子的體積和水分子的質量. D.水分子的質量和水的摩爾質量
26. 人造地球衛星的軌道半徑越小,則: [ ]
(A)速度越小,周期越小; (B)速度越小,周期越大;
(C)速度越大,周期越小; (D)速度越大,周期越大。
27. 如圖所示的裝置中,木塊B、C與水平桌面間的接觸是光滑的,子彈A沿水平方向射入木塊後留在木塊內,並將彈簧壓縮到最短。現將子彈、木塊B、C和彈簧合在一起作為研究對象(系統),則此系統在從子彈開始射入木塊到彈簧壓縮至最短的整個過程中: [ ]
(A)動量守恆、機械能守恆 (B)動量不守恆、機械能不守恆
(C)動量守恆、機械能不守恆 (D)動量不守恆、機械能守恆

28. 一人坐在雪橇上,從靜止開始沿著高度為10米的斜坡滑下,到達底部時速度為20米/秒。人和雪橇的總質量為50千克,下滑過程中克服阻力做的功等於 ____焦 (取g=10米/秒2).
29. 質量為4.0千克的物體A靜止在水平桌面上.另一個質量為2.0千克的物體B以5.0米/秒的水平速度與物體A相撞,碰撞後物體B以1.0米/秒的速度反向彈回.相撞過程中損失的機械能是____焦.
30. 如圖所示,是一定質量的理想氣體狀態變化過程中壓強隨熱力學溫度T變化的圖線,由圖可知:
P [ ]
A. A→B過程中,氣體的壓強變大。 A B
B. B→C 過程中,氣體的體積不變
C. A→B過程中,氣體從外界吸熱。 C
D. B→C過程中,氣體的內能減少。 O T
31. 一定質量的理想氣體的狀態變化過程如V—t圖所示,則它從狀態1變化到狀態2的過程中: [ ]
V 1
A. 氣體的壓強減小。
B.氣體的內能減少。 2
C.氣體的密度增大。
D.氣體一定從外界吸熱。 —273 O t (0C)
32. 一定質量的理想氣體處於平衡狀態I,現設法使其溫度降低而壓強升高,達到平衡狀態II,則: [ ]
A.狀態I時氣體的密度比狀態II時的大
B.狀態I時分子的平均動能比狀態II時的大
C.狀態I時分子間的平均距離比狀態II時的大
D.狀態I時每個分子的動能都比狀態II時的分子平均動能大
33. 在「驗證玻意耳一馬略特定律」的實驗中,若實驗時的大氣壓強P0=1.00×105 帕,測得活塞和框架的重力G0=0.5牛,活塞面積S=2.0厘米2,把一段空氣柱封閉在注射器內,用彈簧秤豎直上提活塞,測得彈簧秤上的讀數F=2.58牛,則空氣柱的壓強P= 帕
34. 一圓柱形氣缸直立在地面上內有一具有質量的而無摩擦的絕熱活塞,把氣缸分成容積相同的A、B兩部分,如圖所示,兩部分氣體溫度相同,都是T0=270C,A部分氣體的壓強為PA0=1.0105帕,B部分氣體的壓強為PB0=2.0105帕。現對B部分氣體加熱,使活塞上升,保持A部分氣體溫度不變,使A部分氣體體積減小為原來的 ,求此時:
(1) A部分氣體的壓強PA; A
(2) B部分氣體的溫度TB;

B

高一下期實驗復習題
1. 圖示為驗證動量守恆定律的實驗示意圖實驗中:
(1)為完成本實驗,下列那些器材是必需的? [BCD E]
A.秒錶 B.刻度尺 C.天平 D.圓規 E.游標卡尺
(2)使入射小球能做平拋運動,固定斜槽時要使 斜槽的末端切線水平 ;使入射小球每次從同一高度由靜止滑下,是為了保證 入射小球每次滑到斜槽末端的速度不變 。
(3)實驗中兩球的質量關系是 m1>m2 ,半徑關系是r1 = r2 .
(4)圖中M、P、N是按正確步驟所得的小球落地的平均位置點,則入射小球m1單獨滑下時,落地點是 P ,與小球B碰後,入射小球m1的落地點是 M 。
(5)實驗中需要測量的物理量有 m1 、 m2 、 OP 、 OM 、 ON 、 OO/ 。
(6)用測量的物理量符號,寫出動量守恆定律的表達式為:
m1OP= m1OM + m2(ON OO/)
2.在驗證機械能守恆定律的實驗中,某同學提出需下列器材:鐵架台(帶夾子)、天平、打點計時器、導線、重物、紙帶、一組蓄電池、和秒錶,該同學遺漏的器材是 刻度尺 和 低壓交流電源 ;多餘的器材是 天平、秒錶、蓄電池 。
3.在「驗證機械能守恆定律」的實驗中,下列說法錯誤的是:
A. 實驗時,應先接通電源,再松開紙帶使重錘自由下落 [ C ]
B. 應選用點跡清晰且第一、二兩點間的距離約為2mm的紙帶進行測量
C. 必須用天平稱出重錘的質量,以便計算重錘的重力勢能和動能
D. 為了減小誤差,重錘質量應大一些
4.在「用單擺測定重力加速度」的實驗中:
(1)單擺的擺長是從懸點到球心的距離。用刻度尺測出擺線長為L0,用游標卡尺測出擺球的直徑為d,則擺長為L0+(d/2)。
(2)擺線的偏角應滿足的條件是 小於50 。
(3)計時開始時,擺球位置應在 平衡位置 。用 秒錶 測得單擺完成n次全振動的時間為t,則此單擺的周期T= t / n 。
(4)用以上這些量表示重力加速度為g = 42(L0+d/2)n2/t2 。
(5)如果擺球不均勻,一個學生設計了一種測量方法:先不計擺球半徑,第一次測的懸長為L1,周期為T1;第二次測的懸長為L2,周期為T2,由此可算出g= 42(L1L2)/(T12T22)。
(6)以擺長L為縱軸,以T2為為橫軸作出L—T2圖像為一條過坐標原點的直線,若該直線的傾角為,則重力加速度為 42tg 。
5.一個學生用帶有刻度的注射器做驗證玻意耳-馬略特定律的實驗,他做實驗時的主要步驟如下:
(1).用刻度尺測出注射器全部刻度之長,用這個長度去除它的容積得出活塞的橫截面積S.
(2).用天平稱出活塞的質量M.
(3).把適量的潤滑油均勻地抹在注射器的活塞上,把活塞插進注射器內一部分,然後將注射器的小孔用橡皮帽堵住,記下這時空氣柱的體積V.
(4).用燒瓶夾把注射器豎直固定在鐵架上,利用砝碼重量向下壓活塞,使空氣柱體積減小.改變砝碼個數,再做兩次,記下每次砝碼的質量m和相應的空氣柱的體積V.
(5)把記錄的數據填入表格里,根據算式P= 計算出每次的壓強值。
(6).求出每次壓強p跟相應的體積V的乘積,看看它們是否相等.
根據你做這個實驗的經驗,這個學生的實驗步驟中有些什麼重要錯誤或疏漏.
答: 步驟(5)中計算壓強的公式是錯的,應為 P=P0+ ,P0為大氣壓;在進行步驟5之前要讀氣壓計所指示的大氣壓強 P0的值.
6.在用注射器做「驗證驗證玻—馬定律」的實驗中
(1)某同學測出了注射器內封閉氣體的幾組壓強P和體積V的值後,用P作縱軸,1/V作橫軸,畫出P— 1/V圖象如圖甲、乙、丙,則甲可能產生的原因是__D____;乙可能產生的原因是 C ;
丙可能產生的原因是 B 。
A. 各組的P、1/V取值范圍太小 B、實驗過程中有漏氣現象
C、實驗過程中氣體溫度升高 D、在計算壓強時,沒有計入由於活塞和框架的重力引起的壓強。

甲 乙 丙
(2)在該實驗中,需要用刻度尺測量的物理量有:[ A ]
A.注射器全部刻度的長度 B.活塞移動的距離
C.活塞的直徑 D.注射器內空氣柱的長度
(3).若測得注射器的全部刻度長為L,由注射器的刻度直接讀出其容積為V,由天平測得注射器的活塞和框架的總質量為m,由氣壓計讀出大氣壓強為P0。
當框架兩側對稱懸掛鉤碼總質量為M時,則氣體壓強為
去掉鉤碼,用彈簧稱豎直向上拉框架,測得拉力為F,則氣體壓強 。
7.螺旋測微器的讀數為 mm一游標卡尺的主尺最小分度為1毫米,游標上有10個小等分間隔,現用此卡尺來測量工件的直徑,如圖所示。該工件的直徑為_____________毫米。
8.
a. 小球擺動時,最大偏角應小於50。
b. 小球應在豎直面內振動。
c. 計算單擺振動次數時,應從擺球通過平衡位置時開始計時。
擺長應為懸點到球心的距離。即:L=擺線長+擺球的半徑。

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