①让滑块从距离挡板s处由静止下滑,同时打开水箱阀门,让水流到量筒中(假设水流是均匀稳定的)
②当滑块碰到挡板时立即关闭阀门;
③记录量筒收集的水量V;
④改变s,重复以上操作;
⑤记录测得的数据并填写如下表格中。
次数 | ||
1 | 4.50 | 95 |
2 | 4.00 | 89 |
3 | 3.50 | 84 |
4 | 3.00 | 77 |
5 | 2.50 | 71 |
根据表中数据得到s与(选填“”、“V”或“”)成正比,由此可得滑块沿斜面向下做运动。
若保持下滑的距离s不变,仅增大滑块的质量,水量V将(选填“增大”、“不变”或“减小”)(实验允许有误差)
A.待测电压表V(量程 , 内阻约几千欧)
B.电流表A(量程 , 内阻)
C.定值电阻R(阻值 , 额定电流)
D.蓄电池E(电动势略小于 , 内阻不计)
E.多用电表
F.开关、 , 导线若干
有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
(1)求点光源S初始位置的深度h;
(2)让点光源S向某个方向做匀速直线运动,发现圆形光斑最右侧边缘一点B位置未动,而最左侧边缘一点D在向左移动,光源运动时,D点向左移动了 , 如下图所示,求点光源S运动的速度大小和方向。
(1)2s时小车的速度以及地面对小车的摩擦力;
(2)甲图阴影部分的面积。
(1)求液滴第一次到达O点时速度v的大小;
(2)求液滴在时间内的路程;
(3)若在时撤去电场、和磁场 , 同时在整个空间区域加竖直向上的匀强磁场(未画出), , 求从此时刻起,再经过液滴距O点的距离。