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某同学准备利用下列器材测量电源的电动势和内电阻。
A.干电池两节,每节电动势约为1.5 V,内阻约几欧姆
B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3 V,内阻约为3 kΩ
C.定值电阻R0,阻值为5Ω
D.滑动变阻器R,最大阻值50Ω
E.导线和开关
(1)该同学连接的电路如图甲所示。
(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表Vl和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1—U2图象如图乙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=____________,内阻为r= _______(用k、a、R0表示)。
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用图甲的装置研究小车沿斜面在不同材料表面运动的情况.图乙是某同学在实验中获得的一条纸带.打点计时器的电源频率为50Hz.
(1)图乙中A至N各点是打点计时器在纸带上连续打下的点,根据刻度尺上的数据可以判断,小车在A、E间(板面)做_____________运动,在F、N间(布面)做 运动,M点对应的小车速度为__________m/s(结果保留2位有效数字)。
(2)若已知斜面的倾角为θ,小车的质量为m,在布面上运动时加速度的大小为a,重力加速度为g,则小车在布面上所受的阻力大小为 _______________________,与真实值相比,测量的布面阻力_________(填“偏大”或“偏小”)。
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如图所示,在倾角为300的足够长的固定光滑斜面上端系有一劲度系数为20N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为2Kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧恰好处于自然伸长程度。若挡板A以4m/s2的加速度沿斜面向下匀加速运动,g取10m/s2。则:
A.小球向下运动0.5m时速度最大
B.小球向下运动0.1m时与挡板分离
C.小球速度最大时与挡板分离
D.小球从一开始就与挡板分离
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如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中, O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度
,式中k是常数、I是导线中电流、r为点到导线的距离。一带正电的小球以初速度v0从a点出发沿连线运动到b点。关于上述过程,下列说法正确的是
A.小球先做加速运动后做减速运动
B.小球一直做匀速直线运动
C.小球对桌面的压力先减小后增大
D.小球对桌面的压力一直在增大
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某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图中的甲、乙、丙所示,其中M点是图线乙和图线丙的交点,N点是图线甲和图线乙的交点则下列说法中正确的是
A.图线乙表示输出功率
随电流I变化的关系
B.图中N点对应的功率为最大输出功率
C.在图线上A、B、C 三点的纵坐标一定满足关系![]()
D.两个图线交点M与N的横坐标之比为
,纵坐标之比为![]()
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a、b、c、d是在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星。其中a、c的轨道相交于P,b、d在同一个圆轨道上,b、c轨道在同一平面上。某时刻四颗卫星的运行方向及位置如图示。下列说法中正确的是
A.a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度
B.b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度
C.a、c的线速度大小相等,且小于d的线速度
D.a、c存在在P点相撞危险
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空间虚线上方存在匀强磁场,磁感应强度为B;一群电子以不同速率v从边界上的P点以相同的方向射入磁场。其中某一速率v0的电子从Q点射出,如图所示。已知电子入射方向与边界夹角为θ,则由以上条件可判断
A.该匀强磁场的方向是垂直纸面向外
B.所有电子在磁场中的轨迹相同
C.速率大于v0的电子在磁场中运动时间长
D.所有电子的速度方向都改变了2θ
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如图D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相同的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D点。若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球
A.初始离地面的高度之比为1:3:5
B.落地时重力的瞬时功率之比为1:2:3
C.落地时三个小球的速度大小之比为1:2:3
D.从抛出到落地过程中,动能的变化量之比为1:2:3
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某区域的电场线分布如图所示,其中间一根电场线是直线,一带正电的粒子从直线上的O 点由静止开始在电场力作用下运动到A 点.取O 点为坐标原点,沿直线向右为x 轴正方向,粒子的重力忽略不计。在O 到A运动过程中,下列关于粒子运动速度v 和加速度a 随时间t 的变化、粒子的动能Ek 和运动径迹上电势φ 随位移x 的变化图线可能正确的是
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下列叙述符合物理学史实的是
A.伽利略认为力是维持物体运动的原因
B.开普勒通过对前人观测的行星数据进行研究,得出了万有引力定律
C.牛顿利用扭秤实验成功地测出了万有引力常量
D.牛顿在归纳总结了伽利略、笛卡尔等科学家结论的基础上,得出了牛顿第一定律
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