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用如图1实验装置

发布时间:2022-04-13 06:38:37

❶ (1)用如图1所示的实验装置,验证牛顿第二定律. ①在平衡摩擦力时,先取下砂桶,将木板不带滑轮的一端

(1)①在平衡摩擦力时,先取下砂桶,将木板不带滑轮的一端垫高,让打回点计时器接交流电源答,然后 轻轻推动小车,让小车拖着纸带运动.如果打出的纸带如图1右所示,则应减小木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹间隔均匀,平衡摩擦力才算完成.
②由图可知,五点对应的刻度分别是1.00cm、3.00 cm、5.20 cm、7.60 cm、10.20cm,
根据运动学公式得:△x=at 2
a=
△x
T 2
=5.00m/s 2
(2)①该同学选择×100倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大,为了减小误差,重新选×10档测量
测量结果是12×10=120Ω.
②由于待测电阻与电流表的内阻接近,所以选择电流表外接法.故选乙图.
电源电动势是3V,为了读数减小误差,电压表应选A,电流表应选C,
滑动变阻器(10Ω,0.2A)不能满足实验,所以滑动变阻器应选F.
故答案为:(1)①交流电源,轻轻推动,减小,间隔均匀(之间的距离大致相等);
②5.00
(2)①重新选×10档测量,120,
②乙,A,C,F.

❷ 用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的

(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点5的瞬时速度:v5=

0.2160+0.2640
2×0.1
m/s=2.4m/s.
(2)在0~5过程中系统动能的增量△EK=
1
2
(m1+m2)v52=
1
2
×0.2×2.42J=0.576 J.
系统重力势能的减小量为(m2-m1)gx=0.1×9.8×(0.384+0.216)J=0.588 J.
(3)本题中根据机械能守恒可知,mgh=
1
2
mv2
即有:
1
2
v2=gh,所以
1
2
v2-h图象中图象的斜率表示重力加速度,
由图可知,斜率k=9.7,故当地的实际重力加速度g=9.7m/s2
故答案为:(1)2.4
(2)0.576;0.588
(3)9.7

❸ 在用如图1所示的实验装置探究功与物体速度变化的关系的实验时:(1)实验时,打出了如图2所示的一条纸带

(1)要测量最大速度,应该选用点迹恒定的部分.即应选用纸带的f-h部分进行测量.
(2)A、我们用橡皮筋拉动小车的方法,来探究橡皮筋的拉力对小车所做的功与小车速度变化的关系,实验时,每次保持橡皮筋的形变量一定,当有n根相同橡皮筋并系在小车上时,n根相同橡皮筋对小车做的功就等于系一根橡皮筋时对小车做的功的n倍,不需要算出橡皮筋对小车做功的具体数值,故A正确;
B、为了保证每根橡皮筋对小车做功相同,所以每次实验中,橡皮筋拉伸的长度必需要保持一致,故B正确;
C、为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,因此倾斜长木板的目的是平衡摩擦力,故C错误;
D、由于每根橡皮筋形变量相同,因此每根做功相同,故可以通过改变橡皮筋的条数来改变橡皮筋对小车做功,故D正确.
本题选择错误的.
故选:C.
(3)根据甲图,得到W=axn,式子中a为常系数,n为指数;当n=1时,图线为直线;当n<1时,图线向下弯曲;当n>1时,图线向上弯曲;
甲图图线向上弯曲,故表达式W=avn中n为大于1的任意数值,而乙图中,W与v2成正比;
故选:A.
故答案为:(1)最大速度;f-h部分;(2)C;(3)A.

❹ 用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒. m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的

(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,
可知打第5个点时的速度为:
v5=

0.2160+0.2640
2×0.1
=2.40m/s,
(2)物体的初速度为零,所以动能的增加量为:
△EK=
1
2
(m1+m2)v52=
1
2
×0.2×2.42J=0.576J
重力势能的减小量等于物体重力做功,故:△EP=W=mgh=0.588J;
由此可知动能的增加量和势能的减小量基本相等,因此在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒.
(3)本题中根据机械能守恒可知,mgh=
1
2
mv2
即有:
1
2
v2=gh,所以出
1
2
v2-h图象中图象的斜率表示重力加速度,
由图可知,斜率k=9.70,故当地的实际重力加速度g=9.70m/s2
故答案为:(1)2.40;(2)0.576,0.588,因此在在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒;(3)9.70

❺ (1)用如图1所示的实验装置研究电磁感应现象.当有电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转.下列说法哪

(1)A、当把来磁铁N极向下插入线圈时,自磁通量增大,根据楞次定律得,电流从电流表的负极流入时,指针向左偏转.故A正确.
B、保持磁铁在线圈中静止,磁通量不变,不产生感应电流.故B正确.
C、磁铁插入线圈后,将磁铁和线圈一起以同一速度向上运动,磁通量不变,不产生感应电流.故C错误.
D、当把磁铁N极从线圈中拔出时,磁通量减小,根据楞次定律得,电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转.故D正确.
故选ABD.
(2)①游标卡尺的读数为15mm+0.1×2mm=15.2mm=1.52cm.
②根据T=2π

❻ 用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.物体m1用一轻绳绕过定滑轮与m2相连.现将m2从高处由静

(1)根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打版第5个点时权的速度为:
v5=

(21.60+26.40)×0.01
2×0.1
=2.4m/s
(2)物体的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=
1
2
m
v
2

❼ 用如图1所示实验装置验证机械能守恒定律.水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨,导轨上A点处有一带长方形遮光

(1)根据几何关系可得导轨倾角sinθ=
h
d

当滑块运动到B点时下降高度 h′=s?sinθ=
sh
d

滑块从A到B过程中系统重力势能减少量为 △ E P =mgh′=
mghs
d

滑块速度为v=
b
t
,所以系统动能增加量 △ E K =
1
2
m v 2 =
m b 2
2 t 2

若机械能守恒应有△E P =△E K ,将上式代入整理可得
1
t 2
=
ghs
b 2 d

(2)描点、连线如图所示,
gh
b 2 d

❽ 用如图1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

①平衡摩擦力时,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,若小车拖着纸带做匀速直线运动,则摩擦力得到平衡.
从纸带上看出,相等时间内位移越来越大,知小车做加速运动,需减小木板的倾角,直至小车做匀速直线运动,当纸带上打出的点迹间隔均匀,说明小车做匀速直线运动.
②每打5个点取一个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
小车通过C点的速度v c =
x BD
t BD
=1.24m/s.
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT 2 可以求出加速度的大小,
得:x CD -x AB =2a 1 T 2
x DE -x BC =2a 2 T 2
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值
得:a=
1
2
(a 1 +a 2
解得:a=6.22m/s 2
故答案为:①(i)轻轻推动
(ii)减小,间隔均匀;
②1.24,6.22

❾ 用如图1所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一

(1)利用匀变速直线运动的推论有:
v5=

x46
t46
=
0.216+0.264
2×0.1
=2.4m/s;
(2)系统动能的增量为:△EK=Ek5-0=
1
2
(m1+m2)v52=
1
2
×(0.05+0.15)×2.42=0.58 J.
系统重力势能减内小量为:△Ep=(m2-m1)gh=0.1×9.8×0.6000m J=0.59 J
在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒
(3)由于△EK=Ek5-0=
1
2
(m1+m2)v52=△Ep=(m2-m1)gh
由于(m1+m2)=2(m2-m1
所以得到:
1
2
v2=
g
2
h
所以
1
2
v2-h图象的斜率k=
g
2
=9.7m/s2
故答案为:(1)2.4;(容2)0.58、0.59;(3)9.7.

❿ 用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的打点计时器为电火花打点计时器.重锤从高处由静止

(1)B:将打点计时器应接到电源的“交流输出”上,故B错误.
C:因为我们是比较mgh、

1
2
mv2的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平,故C错误.
D:开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后再释放重锤,让它带着纸带一同落下,如果先放开纸带让重物下落,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故D错误.
故选BCD.
(2)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用.
(3)重锤下落时做匀加速运动,因此由△x=aT2得:
a=
△x
T2
=
(s2?s1)f2
4

故答案为:(1)BCD
(2)存在阻力作用(3)a=
(s2?s1)f2
4

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