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15.物理學(xué)是以實驗為基礎(chǔ)的科學(xué),要學(xué)好物理就要做好實驗.請你說出實驗中涉及到的誤差有哪些?

分析 要解答本題需掌握:測量值和真實值之間的差異叫誤差,誤差可以減小,但不能避免;以及誤差的分類.

解答 解:測量值和真實值之間的差異叫誤差,按照誤差產(chǎn)生的來源,可以分為系統(tǒng)誤差與偶然誤差;系統(tǒng)誤差是由儀器結(jié)構(gòu)缺陷、實驗方法不完善造成的;偶然誤差是由于實驗操作、實驗讀數(shù)而造成的誤差;
在實驗數(shù)據(jù)的處理過程中,誤差又分為絕對誤差與相對誤差;測量值和真實值之間的差叫做絕對誤差;絕對誤差與真實值的百分比叫做相對誤差.相對誤差的大小是反應(yīng)實驗是否正確的重要依據(jù).
答:實驗中涉及到的誤差有:系統(tǒng)誤差、偶然誤差、絕對誤差、相對誤差.

點評 偶然誤差是由于實驗操作、讀數(shù)造成的,多次測量求平均值可以減小偶然誤差;系統(tǒng)誤差是由實驗設(shè)計造成的,要減小系統(tǒng)誤差,只能改進實驗設(shè)計方案.相對誤差的大小是反應(yīng)實驗是否正確的重要依據(jù).

練習(xí)冊系列答案
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5.下列物理量屬于矢量的是( �。�
A.電流強度B.電場強度C.電勢能D.磁通量

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6.一定質(zhì)量的理想氣體分別在T1、T2溫度下發(fā)生等溫變化,相應(yīng)的兩條等溫線如圖所示,T2對應(yīng)的圖線上有A、B兩點,表示氣體的兩個狀態(tài).則( �。�
A.溫度為T1時氣體分子的平均動能比T2時大
B.A到B的過程中,氣體內(nèi)能增加
C.A到B的過程中,氣體從外界吸收熱量
D.A到B的過程中,氣體分子單位時間內(nèi)對器壁單位面積上的碰撞次數(shù)減少

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3.在行車過程中,為了盡可能地減輕碰撞引起的傷害,人們使用了安全帶.假定乘客的質(zhì)量為60kg,汽車車速為108km/h(即30m/s).某次“追尾”碰撞中從碰撞到人與車完全停止需要的時間為1s,人的減速過程可看成勻變速運動,則安全帶對乘客作用力的最大值為( �。�
A.600NB.1200NC.1800ND.2000N

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10.如圖甲所示,0點為振源,OP=s,t=O時刻0點由平衡位置開始振動,產(chǎn)生向右沿直線傳播的簡諧橫波.圖乙為從t=O時刻開始描繪的質(zhì)點P的振動圖象.下列判斷中正確的是( �。�
A.該波的頻率為1t2t1
B.這列波的波長為st2t1t1
C.t=0時刻,振源0振動的方向沿y軸負方向
D.t=t2時刻,P點的振動方向y軸負方向
E.t=t2時刻,0點的振動方向沿y軸負方向

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20.如圖所示,物體A、B用不可伸長的輕繩連接,在恒力F作用下一起向上做勻加速運動,已知mA=l0kg,mB=20kg,F(xiàn)=600N,求此時輕繩對物體B的拉力(g取l0m/s2).

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7.如圖所示,水平方向的勻強電場的電場強度為E,場區(qū)寬度為L,豎宜方向是夠長.緊挨著電場的右側(cè)是垂直于紙面向外的兩個勻強磁場區(qū)域,其磁感應(yīng)強度的大小分別為2B0和B.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子(其重力不計),從電場的邊界上的a點由靜止釋放,經(jīng)電場加速后進入磁場,經(jīng)過時間t2B=\frac{πm}{{6q{B_0}}}穿過中間磁場,進入右邊磁場后能按某一路徑再返回到電場的邊界MN上的某一點b,途中虛線為場區(qū)的分界面.求:
(1)中間磁場區(qū)域的寬度d.
(2)粒子從a點到b點所經(jīng)歷的時間tab
(3)當粒子笫n次返冋電場的MN邊界吋與出發(fā)點之間的距離.

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4.如圖所示,半圓形玻璃磚的半徑為R,其直徑沿水平方向,光屏PQ沿豎直方向置于直徑的右端.一復(fù)色光與豎直方向成α=30°角射入玻璃磚的圓心,由于復(fù)色光中含有兩種單色光,故在光屏上出現(xiàn)了兩個光斑,已知玻璃對這兩種單色光的折射率分別為n1=\sqrt{2}和n2=\sqrt{3},不考慮圓弧面對光的反射,求:
①這兩個光斑間的距離;
②為使光屏上的光斑消失,復(fù)色光的入射角至少為多少?

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5.如圖甲所示,皮帶運輸機靠貨物與傳送皮帶之間的摩擦力把貨物送往高處.若運輸機的皮帶與水平地面的夾角為30°將質(zhì)量為m的一包貨物靜止放到運輸機底端,貨物在傳送皮帶上運動的V-t圖象如圖乙所示,則( �。�
A.在O〜t0時間內(nèi),摩擦力對貨物做的功為\frac{mg{v}_{0}{t}_{0}}{4}
B.在t0〜2t0時間內(nèi),摩擦力對貨物做的功為\frac{mg{v}_{0}{t}_{0}}{2}
C.在O〜2t0時間內(nèi),重力的平均功率為\frac{3mg{v}_{0}}{4}
D.在O〜2t0時間內(nèi),重力的平均功率為\frac{3mg{v}_{0}}{8}

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