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            • 1. 用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是______。实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以______。为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是______。
            • 2.
              某实验小组利用如图\((a)\)所示的电路探究在\(25℃~80℃\)范围内某热敏电阻的温度特性,所用器材有:置于温控室\((\)图中虚线区域\()\)中的热敏电阻\(R_{T}\),其标称值\((25℃\)时的阻值\()\)为\(900.0Ω\);电源\(E(6V\),内阻可忽略\()\);电压表\((\)量程\(150mV)\);定值电阻\(R_{0}(\)阻值\(20.0Ω)\),滑动变阻器\(R_{1}(\)最大阻值为\(1000Ω)\);电阻箱\(R_{2}(\)阻值范围\(0~999.9Ω)\);单刀开关\(S_{1}\),单刀双掷开关\(S_{2}\)。
              实验时,先按图\((a)\)连接好电路,再将温控室的温度\(t\)升至\(80.0℃.\)将\(S_{2}\)与\(1\)端接通,闭合\(S_{1}\),调节\(R_{1}\)的滑片位置,使电压表读数为某一值\(U_{0}\):保持\(R_{1}\)的滑片位置不变,将\(R_{2}\)置于最大值,将\(S_{2}\)与\(2\)端接通,调节\(R_{2}\),使电压表读数仍为\(U_{0}\);断开\(S_{1}\),记下此时\(R_{2}\)的读数。逐步降低温控室的温度\(t\),得到相应温度下\(R_{2}\)的阻值,直至温度降到\(25.0℃\),实验得到的\(R_{2}-t\)数据见表。
              \(t/℃\) \(25.0\) \(30.0\) \(40.0\) \(50.0\) \(60.0\) \(70.0\) \(80.0\)
              \(R_{2}/Ω\) \(900.0\) \(680.0\) \(500.0\) \(390.0\) \(320.0\) \(270.0\) \(240.0\)
              回答下列问题:
              \((1)\)在闭合\(S_{1}\)前,图\((a)\)中\(R_{1}\)的滑片应移动到 ______ \((\)填“\(a\)”或“\(b\)”\()\)端;
              \((2)\)在图\((b)\)的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并做出\(R_{2}-t\)曲线;

              \((3)\)由图\((b)\)可得到\(R_{T}\)在\(25℃~80℃\)范围内的温度特性,当\(t=44.0℃\)时,可得\(R_{T}=\) ______ \(Ω\);
              \((4)\)将\(R_{T}\)握于手心,手心温度下\(R_{2}\)的相应读数如图\((c)\)所示,该读数为 ______ \(Ω\),则手心温度为 ______ \(℃\)。
            • 3. 利用图\(1\)装置做“验证机械能守恒定律”实验.
              \(①\)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的 ______
              A.动能变化量与势能变化量
              B.速度变化量和势能变化量
              C.速度变化量和高度变化量
              \(②\)除带夹子的重物、纸带、铁架台\((\)含铁夹\()\)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是 ______
              A.交流电源  \(B.\)刻度尺   \(C.\)天平\((\)含砝码\()\)
              \(③\)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图\(2\)所示的一条纸带\(.\)在纸带上选取三个连续打出的点\(A\)、\(B\)、\(C\),测得它们到起始点\(O\)的距离分别为\(h_{A}\)、\(h_{B}\)、\(h_{C}\).

              已知当地重力加速度为\(g\),打点计时器打点的周期为\(T.\)设重物的质量为\(m.\)从打\(O\)点到打\(B\)点的过程中,重物的重力势能变化量\(∆ E_{p}=\) ______ ,动能变化量\(∆ E_{k}=\) ______
              \(④\)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是 ______
              A.利用公式\(v=gt\)计算重物速度
              B.利用公式\(v= \sqrt {2gh}\)计算重物速度
              C.存在空气阻力和摩擦力阻力的影响
              D.没有采用多次试验去平均值的方法.
              \(⑤\)根据以下方法研究机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点\(O\)的距离\(h\),计算对应计数点的重物速度\(v\),描绘\(v^{2}-h\)图象,并做如下判断:若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒\(.\)请你分析论证该同学的判断依据是否正确.
            • 4. 某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系.

              \((1)\)如图\((a)\),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如下表,有数据算得劲度系数\(k=\)______\(N/m(g\)取\(9.8m/s^{2}).\)
              砝码质量\((g)\) \(50\) \(100\) \(150\)
              弹簧长度\((cm)\) \(8.62\) \(7.63\) \(6.66\)
              \((2)\)取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图\((b)\)所示;调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小______.
              \((3)\)用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量\(x\);释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度\(v\),释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为______.
              \((4)\)重复\(③\)中的操作,得到\(v\)与\(x\)的关系如图\((c).\)有图可知,\(v\)与\(x\)成______关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的______成正比.
            • 5. 某同学利用图\((a)\)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化\(.\)物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码\(.\)打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为\(50Hz.\)纸带穿过打点计时器连接在物块上\(.\)启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动\(.\)打点计时器打出的纸带如图\((b)\)所示\((\)图中相邻两点间有\(4\)个点未画出\()\).

              根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动\(.\)回答下列问题:
              \((1)\)在打点计时器打出\(B\)点时,物块的速度大小为______\(m/s.\)在打出\(D\)点时,物块的速度大小为______\(m/s\);\((\)保留两位有效数字\()\)
              \((2)\)物块的加速度大小为______\(m/s^{2}\)。\((\)保留两位有效数字\()\)
            • 6.
              某探究小组做“验证力的平行四边形定则”实验,将画有坐标轴\((\)横轴为\(x\)轴,纵轴为\(y\)轴,最小刻度表示\(1mm)\)的纸贴在桌面上,如图\((a)\)所示\(.\)将橡皮筋的一端\(Q\)固定在\(y\)轴上的\(B\)点\((\)位于图示部分除外\()\),另一端\(P\)位于\(y\)轴上的\(A\)点时,橡皮筋处于原长.
              \((1)\)用一只测力计将橡皮筋的\(P\)端沿\(y\)轴从\(A\)点拉至坐标原点\(O\),此时拉力\(F\)的大小可由测力计读出\(.\)测力计的示数如图\((b)\)所示,\(F\)的大小为 ______ \(N.\)
              \((2)\)撤去\((1)\)中的拉力,橡皮筋\(P\)端回到\(A\)点;现使用两个测力计同时拉橡皮筋,再次将\(P\)端拉至\(O\)点,此时观察到两个拉力分别沿图\((a)\)中两条虚线所示的方向,由测力计的示数读出两个拉力的大小分别为\(F_{1}=4.2N\)和\(F_{2}=5.6N\).
              \((i)\)用\(5mm\)长度的线段表示\(1N\)的力,以\(O\)点为作用点,在图\((a)\)中画出力\(F_{1}\)、\(F_{2}\)的图示,然后按平形四边形定则画出它们的合力\(F_{合}\);
              \((ii)F_{合}\)的大小为 ______ \(N\),\(F_{合}\)与拉力\(F\)的夹角的正切值为 ______
              若\(F_{合}\)与拉力\(F\)的大小及方向的偏差均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则.
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