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某同学利用如图所示的电路,测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列器材:
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①待测线圈L,阻值约为2Ω,额定电流为2A
②电流表A1量程为0.6A,内阻为r1=0.2Ω
③电流表A2量程为3
A,内阻约为r2=0.2Ω
④变阻器R1阻值为0-10Ω,变阻器R2阻值为0-1kΩ
⑤电池 E,电动势为9V,内阻很小
⑥定值电阻 R3 =10Ω,R4=1000Ω
⑦开关S1,S2
要求实验时,改变变阻器,可使在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表
的读数I1、I2,利用I1-I2的图象,求出电感线圈的电阻.
(1)实验中定值电阻应选用______,变阻器应选用_________.
(2)I2—I1对应的函数关系式为____________.(选用题干所给出
的物理符号表示)
(3)实验结束时应先断开开关_________________.
(4)由I2—I1图象得出的平均值为6.0,则电感线圈的直流电阻为_____________.
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如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使B瞬时获得水平向右的速度3 m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得
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A.在t1、t3时刻两物块达到共同速度1 m/s,且弹簧都处于伸长状态
B.从t3到t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长
C.两物体的质量之比为m1∶m2=1∶2
D.在t2时刻A与B的动能之比为Ek1∶Ek2=8∶1
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一列简谐横波沿x轴正方向传
播,某时刻(t=0)其波形如图所示,a、b、c、d是四个质点,振幅为A。下列说法中正确的是
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A.该时刻以后,质点a比质点b先到达平衡位置
B.该时刻以后的周期内,质点d通过的路程等于A
C.该时刻以后的周期内,质点a沿波的传播方向移动1m
D.该时刻以后的周期内,质点b通过的路程比质点c通过的路程大
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劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子,如图所示两木块
A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为fm,B与劲度系数为k的弹簧振子相连,为使A和B
在振动过程中不发生相对滑动,则
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A.它们的振幅不能大于
B.它们的振幅不能大于![]()
C.它们的最大加速度不能大于
D.它们的最大加速
度不能大于![]()
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下列说法正确的是
A.汤姆生发现电子,标志着人类打开了原子世界的大门
B.卢瑟福由α粒子散射实验提出了原子的核式结构
C.β射线是原子核外的电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力
D.半衰期是指放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间
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质量分别为
和
的两个物体(
>
),在光滑的水平面上沿同方向运动,具有相同的初动能.与运动方向相同的水平力F分别作用在这两个物体上,经过相同的时间后,两个物体的动量和动能的大小分别为p1、p2和E1、E2,比较它们的大小,有
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若
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A.保持S不变,增大d,则θ变大 B.保持S不变,增大d,则θ变小
C.保持d不变,减小S,则θ变小 D.保持d不变,减小S,则θ不变
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如图所示,在静止电荷+Q所产生的电场中,有与+Q共面的A、B、C三点,且B
、C 处于以+Q为圆心的同一圆周上。设A、B、C三点的电场强度大小分别为EA、EB、EC,电势分别为φA、φB、φC,则下列判断中正确的是:
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A.EA<EB,φB =φC B.E
A>EB,φA>φB C.EA>EB,φA<φB D.EA>EC,φB <φC
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关于液体表面张力的正确理解是
A.表面张力是由于液体表面发生形变引起的
B.表面张力是由于液体表面层内分子间引力大于斥力所引起的
C.表面张力是由于液体表面层内分子单纯具有一种引力所引起的
D.表面张力就其本质来说也是万有引力
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如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置。金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质量为M。不计圆板与容器内壁之间的摩擦.若大气压强为p0,则被圆板封闭在
容器中的气体的压强p等于
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A.
B.
C.
D.![]()
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