①在“测金属电阻率”实验中,用螺旋测微器测得金属丝的直径的读数如图所示,则直径d = ______mm。②测得接入电路的金属丝的长度为L,已知其电阻大约为25Ω

①在“测金属电阻率”实验中,用螺旋测微器测得金属丝的直径的读数如图所示,则直径d = ______mm。②测得接入电路的金属丝的长度为L,已知其电阻大约为25Ω

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①在“测金属电阻率”实验中,用螺旋测微器测得金属丝的直径
的读数如图所示,则直径d = ______mm。

②测得接入电路的金属丝的长度为L,已知其电阻大约为25Ω.在用伏安法测其电阻时,有下列器材供选择,除必选电源(电动势1.5V,内阻很小)、导线、开关外,电流表应选        ,电压表应选       ,滑动变阻器应选             。(填代号)并将设计好的测量电路原理图画在虚框内。

电流表 A1(量程40mA,内阻约0.5Ω) 
电流表A2(量程10mA,内阻约0.6Ω)
电压表V1 (量程6V,内阻约30kΩ)   
电压表V2(量程1.2V,内阻约的20kΩ)
滑动变阻器R1(范围0-10Ω)滑动变阻器R2(范围0-2kΩ)
答案
①0.900(1分)②Al,V2,R1,测量电路原理图如下图

解析
①螺旋测微器测得金属丝的直径d =0.5mm+40.0×0.01mm=0.900mm
②电路中电流最大为,,电源电动势为1.5V,为了测量误差小电流表应选Al,电压表应选V2,为了调节方便,滑动变阻器应选小阻值的R1,待测电阻阻值较小,所以应该选用电流表外接法,变阻器分压式接法,原理图如下

举一反三
在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”活动中,某学习小组设计了如图所示的实验装置。图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂上砝码盘,将砝码和砝码盘的总重作为小车所受合外力,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,并同时停止。
(1)本实验可通过比较两小车的位移来比较两小车的加速度大小,请写出比较的依据   
(2)在安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使              ;在实验时,为减小误差,应使砝码盘和砝码的总质量       小车的质量(选填“远大于”、“远小于”或“等于”)。

(3)在一次实验中获得数据如下表所示:(小车Ⅰ、Ⅱ的质量m均为200g)
实验次数
小车
合外力F/N
位移s/cm
1

0.1
23.36

0.2
46.51
2

0.2
29.04

0.3
43.63
3

0.3
41.16

0.4
44.80
4

0.4
36.43

0.5
45.56
通过分析,可知表中第         次实验数据存在明显错误,应舍弃。
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在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g = 9.80m/s2,测得所用的重物质量为1.00kg。实验中得到一条点迹清晰的纸带,如图所示,把第一个点记为O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别是62.99cm、70.18cm、77.76cn、85.73cm。根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于_________J,动能的增加量等于_________J(取三位有效数字)。由此你得出的结论是_____________________________________________________________________。

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在”验证牛顿运动定律”的实验中,以下做法错误的是________.
A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
D.求小车运动的加速度时,可用天平测出小盘的质量m′以及小车质量M,直接用公式a=g求出

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在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上A点,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套。实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条至某一确定的O点,如图5所示。某同学认为在此过程中必须注意以下几项:

A.两弹簧秤的拉力必须等大
B.同一次实验过程中,O点的位置不允许变动
C.为了减小误差,两弹簧秤的读数必须接近量程
其中正确的是___________。(填选项前的字母)
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一比较旧的游标卡尺,会出现“+”或“-”误差,所以测量前必须进行校正,某次校正时,两卡脚并拢,如图A读数       ,(填写的数字前需加“+”或“–”),对某工件测量时如图B,则工件的实际长度是      
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