題目列表(包括答案和解析)
9分)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,裝置如圖1
(1)需要的測量儀器或工具有( )
A.秒表 B.天平 C.刻度尺
D.重錘線 E.打點計時器 F.圓規
(2)必須要求的條件是( )
A.兩小球碰撞時,球心必須在同一高度上
B.斜槽軌道末端的切線必須水平
C.入射球和被碰球的質量必須相等,且大小相同
D.入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止滾下
(3)某次實驗中得出的落點情況如下圖2所示,假設碰撞過程中動量守恒,則入射小球質量m1和被碰小球質量m2之比為_________ __。
(4)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,對產生誤差的主要原因表述正確的是 ( )
A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上
B.傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用
C.沒有測量高度,算出具體的平拋時間mD.測量長度的誤差
9分)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,裝置如圖1
(1)需要的測量儀器或工具有( )![]()
![]()
A.秒表 B.天平
C.刻度尺
D.重錘線 E.打點計時器 F.圓規
(2)必須要求的條件是( )
A.兩小球碰撞時,球心必須在同一高度上
B.斜槽軌道末端的切線必須水平
C.入射球和被碰球的質量必須相
等,且大小相同
D.入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止滾下
(3)某次實驗中得出的落點情況如下圖2所示
,假設碰撞過程中動量守恒,則入射小球質量m1和被碰小球質量m2之比為_________ __。![]()
(4)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,對產生誤差的主要原因表述正確的是 ( )
A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上
B.傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用
C.沒有測量高度,算出具體的平拋時間m
D.測量長度的誤差
9分)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,裝置如圖1
(1)需要的測量儀器或工具有( )
A.秒表 B.天平 C.刻度尺
D.重錘線 E.打點計時器 F.圓規
(2)必須要求的條件是( )
A.兩小球碰撞時,球心必須在同一高度上
B.斜槽軌道末端的切線必須水平
C.入射球和被碰球的質量必須相等,且大小相同
D.入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止滾下
(3)某次實驗中得出的落點情況如下圖2所示,假設碰撞過程中動量守恒,則入射小球質量m1和被碰小球質量m2之比為_________ __。
![]()
(4)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,對產生誤差的主要原因表述正確的是 ( )
A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上
B.傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用
C.沒有測量高度,算出具體的平拋時間mD.測量長度的誤差
9分)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,裝置如圖1
(1)需要的測量儀器或工具有( )
![]()
A.秒表 B.天平 C.刻度尺
D.重錘線 E.打點計時器 F.圓規
(2)必須要求的條件是( )
A.兩小球碰撞時,球心必須在同一高度上
B.斜槽軌道末端的切線必須水平
C.入射球和被碰球的質量必須相等,且大小相同
D.入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止滾下
(3)某次實驗中得出的落點情況如下圖2所示,假設碰撞過程中動量守恒,則入射小球質量m1和被碰小球質量m2之比為_________ __。
![]()
(4)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,對產生誤差的主要原因表述正確的是 ( )
A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上
B.傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用
C.沒有測量高度,算出具體的平拋時間m
D.測量長度的誤差
1.B
2.C解析:為了減小實驗誤差,用圖象法處理數據,應由圖線上相距較遠的兩點所對應的速度、時間,用公式
算出加速度。故C正確。由于坐標標度是人為選取的,坐標標度不同,圖線的傾角就不同,由公式a =
求出加速度是沒有意義的。故B錯誤。若采用D選項的辦法
,可見第2、3、4、5組數據將會被削掉,這樣實際上只利用了兩組實驗數據,誤差很大。故本題的正確選項為C。
3.BD;解析:大頭針P3插在M位置時出射光線的折射角
比插在N位置時出射光線的折射角
小,而相應的入射光在液體中的入射角θ是相同的,由折射率公式
知,
,B正確;若某種液體的折射率足夠大,可能發生全反射,在KC部分觀察不到大頭針P1、P2的像D也正確。
4.A 5.ABC 6.C 7.AC
8.AC 解析:本題考查的知識點是串聯電路、并聯電路。當
端短路時,電阻
、
并聯后與
串聯,
之間的電阻為
,故選項A正確;當
端短路時
、
并聯后與
串聯,
間的電阻為
,選項B錯誤;當
兩端接通測試電源時,
、
串聯,
相當于導線,
兩端電壓為
上的電壓,所以
,選項C正確;同理可得:
,選項D錯誤。
9.
物理實驗.files/image129.gif)
10.逆時針 解析:當干電池給線圈通通電的瞬間,由右手定則右判斷出A線圈產生的磁場方向穿過從線圈B右端進入從線圈B的左端突出,且均勻增加,再根據楞次定律和右手定則可判斷出線圈B中產生的感應電流從導線C流到D,再由右手定則可判斷小磁針處磁場方向指向紙里,從上向下小磁針N極逆時針偏轉。
11.解析:(1)v1=
cm/s=
,v3=
…,代入數據得
v2=
v4=
(2)作出v―t圖象如圖所示,在作出圖象后,取A和B兩點計算加速度.vA=
物理實驗.files/image137.jpg)
a=
cm/s2=
12.解析:⑴①連線如圖 ②應使滑動變阻器接入到電路中的電阻最大,保護電路,應滑到b端。⑤開關閉合后,電阻箱短路毫安表,當電阻箱調節后,電路中的電阻增大,所以電路中的電流減小,即標準電流表的示數減小。⑥毫安表指針滿偏,對應改裝后電流表的值為滿偏值,大小為
⑵①由于電流表內阻約為300 Ω,由并聯電路的特點可得并聯值,R并約等于3.1Ω,而干路是的電流為
310 Ω②改裝后電流表的內阻是310 Ω與3.1Ω的并聯值,R并約等于3.1Ω.由并聯電路的特點可知, 電流表指針半偏,此時流過電阻箱的電流:
(0.494~0.496均可)③例如:電阻箱和滑動變阻器的阻值不能連續變化;標準表和毫安表的讀數誤差;電表指針偏轉和實際電流的大小不成正比;等等
13.(1)5V;A (2)U1,I;U1-U2,I (3)大于
解析:待測電動勢4V,電壓表的量程應選擇5V,滑動變阻器調節范圍較大且便于操作,應選擇0~20Ω的滑動變阻器A;計算電源電動勢和內阻的圖線應為路端電壓U1與干路電流I的關系圖線,計算定值電阻R0的圖線應為R0兩端的電壓(U1-U2)與電流I的關系圖線;R0兩端的電壓(U1-U2)沒有誤差,電流表示數比R0的實際電流偏小,故R0的測量值偏大。
14.解析:(1)當開關由1位置撥到2位置時,電流方向反向,磁場方向反向,則此時單匝線圈磁通量的變化量為:
,再結合已知:Dφ=
,可知:
,由法拉第電磁感應定律:
再將前面ΔΦ、B表達式代入,即可得:
(2)從表中數據分析可知,在誤差范圍內B與I成正比,設B=KI,代入表中數據,可得常數K=0.00125,即它們之間的關系B=0.00125I(3)顯然為了增大靈敏度,減小誤差,所選應為A,B。
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com