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如图气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使...
如图气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来探究碰撞中的不变量,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
a.用天平分别测出滑块A、B的质量m
A、m
B.
b.调整气垫导轨,使导轨处于水平.
c.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上.
d.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L
1.
e.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t
1和t
2.
(1)实验中还应测量的物理量是
.
(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是
.
考点分析:
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如图(甲)所示,在一块平板玻璃上放置一薄平凸透镜,在两者之间形成厚度不均匀的空气膜,让一束红光垂直入射到该装置上,结果在上方观察到如图(乙)所示的同心内疏外密的圆环状干涉条纹,称为牛顿环. 干涉现象是由于凸透镜下表面反射光和玻璃上表面反射光叠加形成的.如果换一个表面曲率半径更小的凸透镜,观察到的圆环半径将
(填“变大”或“变小”),如果改用蓝光照射,观察到的圆环半径将
(填“变大”或“变小”).
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如图所示,半圆形玻璃砖按图中实线位置放置,直边与BD重合.一束激光沿着半圆形玻璃砖的半径从圆弧面垂直BD射到圆心O点上.使玻璃砖绕O点逆时针缓慢地转过角度θ(θ<
90°),观察到折射光斑和反射光斑在弧形屏上移动.
①在玻璃砖转动过程中,以下说法正确的是
;
A.折射光斑在弧形屏上沿C→F→B方向移动
B.折射光斑的亮度逐渐变暗
C.折射角一定小于反射角
D.反射光线转过的角度为θ
②当玻璃砖转至θ=45°时,恰好看不到折射光线.则此玻璃砖的折射率n=
.
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用某种单色光做双缝干涉实验,实验中采用双缝干涉仪,它包括以下元件:A.白炽灯 B.单缝片 C.光屏 D.双缝 E、遮光筒 F、滤光片(其中双缝和光屏连在遮光筒上)
(1)把以上元件安装在光具座上时,正确的排列顺序是:A
(A已写好);
(2)在双缝干涉实验中,滤光片的作用是
,单缝和双缝的作用是提供了
光源.
(3)已知双缝间距离为d,双缝到毛玻璃屏间的距离的大小为L,实验时先移动测量头上的手轮,把分化线对准靠近最左边的一条明条纹(如图1所示),并记下螺旋测微器的读数a
1(图中未标出),然后转动手轮,把分划线向右边移动,直到对准第7条明条纹并记下螺旋测微器的读数a
2=
mm(如图2所示),试由以上测量数据根据式子
(用d,L,a
1,a
2表示)求出该单色光的波长
.
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在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)摆动时偏角满足的条件是
,为了减小测量周期的误差,摆球应是经过最
(填“高”或“低’)的点的位置,开始计时并计数l次,测出经过该位置N次的时间为t,则周期为
.
(2)用最小刻度为1mm的刻度尺测摆线长度,测量情况如图(2)所示.O为悬挂点,从图中可知单摆的摆线长度L
=
m.
(3)用游标卡尺测小球直径如图(1)所示,则小球直径d=
mm;
(4)若用T表示周期,那么重力加速度的表达式为g=
.(用T,L
,d表示)
(5)考虑到单摆振动时空气浮力的影响后,学生甲说:“因为空气浮力与摆球重力方向相反,它对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大.”学生乙说:“浮力对摆球的影响好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变”,这两个学生中
.
A.甲的说法正确 B.乙的说法正确 C.两学生的说法都是错误的
(6)在利用单摆测定重力加速度的实验中,若某同学测出了多组摆长和运动周期,根据实验数据,作出的T
2-l关系图象如
图(3)所示.
(a)该同学实验中出现的错误可能是
(b)虽然实验中出现了错误,但根据图象中的数据,仍可准确算出重力加速度,其值为
m/s
2.
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心电图是现代医疗诊断的重要手段,医生从心电图上测量出相邻两波峰的时间间隔,即为心动周期,由此可计算1min内心脏跳动的次数(即心率).甲、乙两人在同一台心电图仪上做出的心电图分别如图甲、乙所示,医生通过测量后记下甲的心率是60次/min,则心电图仪图纸移动的速度v以及乙的心率为( )
A.25mm/s,48次/min
B.25mm/min,75次/min
C.25mm/s,75次/min
D.25mm/min,48次/min
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