高二物理实验复习专题

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1、高二物理实验复习专题1.德国物理学家弗兰克林和赫兹进行过气体原子激发的实验研究。如图(1)他们在一只阴极射线管中充了要考察的汞蒸气。极射发出的电子受阴极K和栅极R之间的电压UR加速,。电子到达栅极R时,电场做功eUR。此后电子通过栅极R和阳极A之间的减速电压UA。通过阳极的电流如图(2)所示,随着加建电压增大,阳极电流在短时间内也增大。但是到达一个特定的电压值UR后.观察到电流突然减小。在这个电压值上,电于的能量刚好能够激发和它们碰撞的原子。参加碰撞的电子交出其能量,速度减小,因此刻达不了阳极.阳极电流减小。eUR即为基态气体原于的激发能。得到汞原子的各条能级比基态高以下能量值:4.8

2、8eV,6.68eV,8.78eV,10.32eV(此为汞原子的电离能)。若一个能量为7.97eV电子进入汞蒸气后测量它的能量大约是(D)AAKRURUAURI(1)(2)A.4.88eV或7.97eVB.4.88eV或6.68eVC.2.35eV或7.97eVD.1.29eV或3.09eV或7.97eV2.激光散斑测速是一种崭新的测速技术,它应用了光的干涉原理。用二次曝光照相所获得的“散斑对”相当于双缝干涉实验中的双缝,待测物体的速度与二次曝光时间间隔的乘积等于双缝间距。实验中可测得二次曝光时间间隔、双缝到屏之距离以及相邻两条亮纹间距。若所用激光波长为,则该实验确定物体运动速度的表达

3、式是(B)A.B.C.D.3.1992年,美国物理学有康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大,他认为是光子和电子碰撞埋,光子的一些能量传给了电子,如图所示。若入射的X射线的波长为,散射后X射线的波长为′。电子静止时的质量为m0,按相对论原理可知散射后的质量为m,已知普朗克常量为h,光速为c,下列判断中正确的是(C)A.题中描述的现象说明了原子具有核式结构B.X射线与电子碰撞垢,X射线的频率变大C.X射线散射前后的能量差值为D.X射线散射前后,它和电子组成的系统增加的能量为4.某同学为了测量一物体的质量,找到一个力电转换器,该转换器的输出电压正比

4、于受压面的压力(比例系数为k),如图所示,测量时先调节输入端的电压,使转换器空载时的输出电压为0,而后在其受压面上放一物体,即可测量与物体的质量成正比的输出电压U。现有下列器材:力电转换器、质量为m0的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个,开关及导线若干个,待测物体(可置于力电转换器的受压面上)。请完成对该物体质量的测量。⑴设计一个电路,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能的大,画出完整的测量电路图。⑵简要说明测量步骤,求出比例系数k,并测出待测物体的质量m。⑶请设想实验中可能会出现的一个问题。解:⑴设计的电路图如图所示。⑵测量步骤与结果:①调节滑动变阻器,使转换

5、器的输出电压为零。②将砝码放在转换器的受压面上,记下输出电压U0。③将待测物体放在转换器的受压面上,记下输出电压U,则有:U0=km0g①,则②。由①、②两式得⑶可能出现的问题有:①因电流电压不够而使输出电压调不到零;②待测物体的质量超过转换器的量程。5.如图所示,表示普通冰箱内温度控制器的结构。铜制的测温泡1、细管2和弹性金属膜盒3连通成密封的系统。里面充有氯甲烷和它的蒸汽,构成了一个温度传感器。膜盒3的扁圆形(图中显示它的切面),右表面固定,左表面通过小柱体与弹簧片4连接。盒中气体的压强增大时,盒体就会膨胀。测温泡1安装在冰箱的冷藏室中。5、6分别是电路的动触点和静触点,控制制冷压

6、缩机的工作。拉簧7的两端分别连接到弹簧片4和连杆9上。连杆9的下端是装在机箱上的轴。凸轮8是由设定温度旋钮(图中未画出)控制的,逆时针旋转时凸轮连杆上端右移,从而加大对弹簧7的拉力。⑴为什么当冰箱内温度较高时压缩机能够自动开始工作,而达到设定的低温后又自动停止工作?⑵为什么凸轮可以改变设定的温度?解:⑴冰箱内温度较高时,密封系统中的压强增大,盒体膨胀,膜盒3通过小柱体带动弹簧片4,使动触点5与静触点6接触,控制压缩机自动开始工作,而在达到设定的低温时拉簧带动弹簧片4,将触点5、6断开,使压缩机停止工作。⑵凸轮逆时针旋转会加大连杆9对弹簧7的拉力,该拉力与弹性膜盒3共同控制弹簧片4的运动

7、,故弹簧7上弹力的变化会改变设定的温度。6.右图为某同学探究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示各时刻通过线圈L的电流。电路中电灯的电阻R1=6.0Ω,定值电阻R=2.0Ω,AB间电压U=6.0V,开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×10-3S时刻断开开关S,此时前后电流传感器的电流随时间变化图线如下图所示。⑴求出线圈L的直流电阻RL;⑵在图中用箭头标出断开开关后通过电灯的电流方向;⑶在t2=1.6×10-3S时刻线圈L中的感应

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