某同学用自己发明的新式游标卡尺测量小钢球的直径,新式卡尺将主尺上39mm在游标尺上均分成20等份.如图甲所示,则小钢球的直径为d=cm.

该同学又用螺旋测微器测量某电阻丝的直径,示数如图乙,则该金属丝的直径为 cm.

如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d=mm.

多次改变高度H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:时,可判断小球下落过程中机械能守恒.


在测定金属的直径时,螺旋测微器的读数如图所示.可知该金属丝的直径d=mm.


⑴检查多用电表的机械零点.
⑵将红、黑表等分别插入正、负表笔插孔,二极管的两个极分别记作a和b,将红表笔接a端黑表笔接b端时,表针几乎不偏转,红表笔接b端黑表笔接a端时表针偏转角度很大,则(填“a”或“b”)端为二极管的正极.
⑶为了测量该二极管的反向电阻,将选择开关拨至电阻“×100”挡位,进行正确的测量步骤后,发现表针偏角较小.为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘中央,应重新选择量程进行测量.则该同学应选择(“×10”或“×1k”)挡,然后,再进行测量.测量后示数如图所示,则测量结果为.
⑷测量完成后,将选择开关按向挡位置.
某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l,用螺旋测微器测量圆柱体的直径d,示数如图所示.由图可读出l=cm,d=mm.

a.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上
b.用米尺量得细线长度L
c.在摆线偏离竖直方向5°位置释放小球
d.用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t,得到周期T= 
e.用公式g=4π2L/T2计算重力加速度
①如果上述方法中单摆完成50次全振动时,秒表指针的位置如图1所示,则周期为s;
②按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比(选填“偏大”、“相同”或“偏小”).

现要测量图(a)中弹簧的劲度系数,当托盘内没有砝码时,移动游标,使其零刻度线对准指针,此时标尺读数为1.950cm;当托盘内放有质量为0.100kg的砝码时,移动游标,再次使其零刻度线对准指针,标尺示数如图(b)所示,其读数为cm。当地的重力加速度大小为9.80m’s2 , 此弹簧的劲度系数为N/m(保留3位有效数字)。

,用20分度的游标卡尺测量其长度如图2所示,可知其长度为
。


A .把选择开关旋转到交流电压最高档
B .调节欧姆调零旋钮使指针指到欧姆零点
C .把红、黑表笔分别接在该电阻两端,然后读数
D .把选择开关旋转到“×10”倍率的档位,将红、黑表笔接触
)、电压表(量程
)的读数如图所示,则上述仪器的读数分别是:
、
、
。
内阻不计,电源电动势
,内阻未知,保护电阻
,铁夹、导线若干,螺旋测微器、游标卡尺、电键各一个,请完成下列问题:
cm,用螺旋测微器测得该待测金属丝的直径如图所示乙,其示数
mm。
图像进行实验数据处理,发现图像为一次函数图象,其斜率为k,纵轴截距为b则:电阻率为
(结果用物理量字母表示)。
①下列测量图中,测量方式正确的是。
②右上图为正确测量得到的结果,由此可得喷水口的内径D=mm。
①实验室有工作频率为50Hz的电磁打点计时器和电火花打点计时器供选用,下列说法中正确的是。
A.使用电磁打点计时器时,纸带应放置在复写纸上方
B.为使纸带在运动时受到的阻力较小,应选用电磁打点计时器
C.若实验中要测出拉力做功的值,一定要满足砝码(含砝码盘)质量远小于小车质量
D.若工作频率变小,而同学未发现,则测得小车的速度将比实际速度偏小
②某同学画出小车动能变化与拉力对小车所做功的
关系图像如图,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是。
A.
B.
C.
D.
A.探究小车速度随时间变化的规律 B.探究加速度与力、质量的关系
C.探究求合力的方法 D.研究平抛运动
②上题四个选项中的实验,必须用到天平的是(填对应字母);
