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19.在学习了传感器,大家开始动手探究压敏电阻的阻值随压力变化关系时,实验室备有下列实验器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)          B.电流表Al(0.6A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2约为1Ω)    D.开关S,定值电阻R0
(1)同学们设计了如图1所示的实验电路,请判断甲是电流表${A}_{1}^{\;}$,乙是电流表${A}_{2}^{\;}$.(填“Al”或“A2”)

(2)实验中发现测得甲、乙的读数分别为I1和I2,则压敏电阻此时的阻值为$\frac{{I}_{1}^{\;}{•r}_{1}^{\;}}{{I}_{2}^{\;}{-I}_{1}^{\;}}$(用字母表示).
(3)改变力的大小和方向,得到压敏电阻随压力变化的图象如图2所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是当压力大小相等方向相反时,压敏电阻的阻值是相等的.
(4)定值电阻R0的阻值应该选用B.
A.1Ω         B.5Ω          C.10Ω         D.20Ω

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18.对于两个分子间的势能,有关说法正确的是(  )
A.增大分子间的距离,其分子势能可能将减小
B.当分子间的距离大于其平衡距离时,分子间距离越大,其分子势能将越大
C.当分子间的距离小于其平衡距离时,分子间距离越大,其分子势能将越大
D.当分子所受的引力与斥力的合力为零时,其分子间的势能也为零

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17.关于分子间的作用力,说法正确的是(  )
A.若分子间的距离增大,则分子间的引力增大,斥力减小
B.若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大
C.若分子间的距离减小,则分子间引力和斥力的合力将增大
D.若分子间的距离增大,则分子间引力和斥力的合力将减小

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16.关于布朗运动,说法正确的是(  )
A.花粉颗粒越大,布朗运动进行得越激烈
B.花粉颗粒越小,单位时间内它受到周围水分子撞击的总合力也越小
C.布朗运动指的是花粉颗粒内的花粉分子的运动
D.布朗运动的无规则性能反映液体分子运动的无规则性

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15.如图所示,直角坐标系Oxyz处于匀强磁场中,有一条0.6m长的直导线沿Ox方向通有9A电流,受到的安培力沿Oz方向,大小为2.7N,则该磁场可能方向和磁感应强度B的值为(  )
A.平行于xOy平面,B=0.5TB.平行于xOy平面,B=1.0T
C.平行于zOy平面,B=0.5TD.平行于zOy平面,B=1.0T

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14.一颗人造地球卫星离地面高h=3R(R为地球的半径).若已知地地球表面的重力加速度为g,则卫星做匀速圆周运动的速度是$\frac{1}{2}\sqrt{gR}$,角速度是$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{g}{R}}$,周期是$16π\sqrt{\frac{R}{g}}$,若已知地球的质量为M,万有引力常量为G,则卫星做匀速圆周运动的速度是$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{GM}{R}}$,角速度是$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$,周期是$16π\sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$.

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13.地球半径R=6400km,自转周期T=24h,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度a1=0.034 m/s2(保留二位有效数字),纬度为60°处的物体随地球自转的向心加速度是 a2,则a1:a2=1:2.

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科目: 来源: 题型:填空题

12.若某行星半径是R,平均密度是ρ,已知引力常量是G,那么在该行星表面附近运动的人造卫星的线速度大小是$2R\sqrt{\frac{ρπ}{3}}$.

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11.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km廷伸到1.4×105km.己知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×l0-11N•m2/k2,则土星的质量约为6.4×1026 kg.

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科目: 来源: 题型:选择题

10.假设在质量与地球质量相同、半径为地球半径两倍的某天体上进行运动比赛或实验,那么与在地球上进行的活动相比,下列说法不正确的是(  )
A.跳高运动员的成绩会更好
B.做用弹簧秤称体重的实验时,体重数值会变得更小
C.投掷铁饼的距离会更远
D.用手投出的篮球,水平方向的分速度会更大

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同步练习册答案