大学物理实验考试题库

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时间:2018-08-06

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1、大学物理实验考试题库一、填空题1.用天平称衡物体,事前必作的调整是:通过调整,通过,并通过判断平衡。称衡时,物体应放在边盘,砝码应放在边盘。调整天平,取放物体,或加减砝必须在天平处于情况下进行。2.滑线变阻器在电路中主要有种基本接法,它们的功能分别是和。4.实验测点分布。当测定线性电阻的伏安特性时,测点宜分布;当测定非线性电阻时,电流随电压变化较慢时测点宜些。5.用一只1.0级,量程为3伏的电压表测量大约2伏电压的基本误差:,绝对误差,相对误差。6.测扬氏模量时,用测量标尺与镜面距离(约1.5m),用测量钢丝长度(约0.9m),用测量光杆杆长(约7

2、cm),用测量钢丝直径(约0.5mm)。7.在测量扬氏模量实验中,测量钢丝的直径应在,的不同位置多次测量。8.在测量扬氏模量实验中,加减砝码动作要,加减过程应进行,不能中途。9.在测量扬氏模量实验中,实验中增重和减重各测一次,两次测量读数平均,是为了减少因带来的系统误差。10.电势差计主要是测量的仪器,它应用的基本原理是原理。它可以消除一般电压表接入电路时,由于而产生的误差。为了实现电压的补偿,在测量电压时,待测电压的高电位点必须与电势差计标有“未知”的极相接,否则测量时检流计指针不能。[NextPage]11.电势差计使用实验中,无论是校准工作电

3、流还是测量,检流计灵敏度转换开关总是要由粗→中→细,这是为了。12.电势差计之所以能实现高精度的测量,是因为:第一,用高精度的对工作回路的电流值进行;第二,用高精度的标准所产生的电压降来指示;第三,用高灵敏度的做平衡指示仪表进行比较法测量。13.用惠斯通电桥测电阻时,选择恰当的比率K的原则是。比如,用本实验QJ23型直流电桥测约1×102Ω的电阻,应该使比率K=。14.提高惠斯通电桥灵敏度的方法主要是选用灵敏度高的,其次是选择合适的,适当提高。15.分光仪的调节步骤:首先粗调,通过目测调节使.和大致水平。再细调,用自准直法调节望远镜,使,判断望远镜

4、处于自准直状态的标志是;用“各减一半”的方法调节望远镜和载物台,使;最后,以为基准,调节平行光管,使之能其光轴。16.当示波器只有在Y轴偏转板上加正弦电压信号时,示波器荧光屏上显示图形为,此时如果要使其展开成正弦波形,需要在X轴偏转板上加信号,即把示波器面板上触发方式扳键置位置。17.用示波器观察信号电压,已知信号频率为150Hz,在荧光屏上要显示三个周期的完整波形,扫描频率应该是Hz;若发现波形缓慢移动,这是因为;若要波形稳定不动,只能调节。18.利用牛顿环测透镜曲率半径不能直接用公式rk2=kRλ,而要用R=(Dm2-Dn2)/[4(m-n)λ

5、],其原因是_____________________。19.实验测量中,作为光源的平行光管的狭缝既不宜太宽又不宜太窄,太宽会,太窄会。20.由光栅衍射方程dsinφ=kλ可知,在进行观测时,要求入射的平行光垂直于光栅入射,平行光管狭缝与光栅狭缝和分光仪中心转轴平行。实验中如何判断是否满足这两个条件____________________________________。[NextPage]21.加速度的测量中直接测量的长度量是,直接测量的时间量是,和。22.在气垫调平过程中,使由左向右和由右向左运动的和都几乎相等,并且相同运动速度下与运动方向无关

6、,此时可以认为导轨基本水平。23.保持系统质量(M+m)不变,测量加速度与系统受力的关系。通过增减改变系统受力;为保证系统质量(M+m)不变,未加到砝码盘上的砝码必须加在。24.测定弹簧振子系统的弹簧的倔强系数K和等效质量m0的关系式是,使用时,改变测量,需要作曲线。25.简谐振动与阻尼振动实验中要测定的阻尼参数有,,,和,其中主要直接测定的参数是。26.简谐振动与阻尼振动实验测定阻尼参数D所依据的关系式是D=0.110/N,其中N是。27.研究弹簧振子的简谐振动性质时,是否必须要先把气垫调水平,,原因是。28.由三线摆测定转动惯量依据的关系式是,

7、成立的主要条件是。29.三线摆法测刚体转动惯量,最关键的直接测定量是。在只有精度不高(0.1秒)的停表情况下,提高周期测量精度的方法是。这种测量方法叫法。30.验证平行轴定理时,两个相同的圆柱体先放置在悬盘A的处测量,再将圆柱体放置在A盘的,并与盘上和相切。如果不对称放置能不能行?____。其原因是____________________。[NextPage]31.压电陶瓷换能器S1的作用是,利用的是压电晶体的;换能器S2的作用是,利用的是压电晶体的。32.如何从示波器荧光屏上判断换能器系统是否处于谐振状态_____________________

8、。33.压电陶瓷换能器S2输出的信号随压电陶瓷换能器S1与压电陶瓷换能器S2间距的增大而减弱,其原因是,为便于观测可调节。

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