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【题目】某实验小组准备测一未知电阻
的阻值,他们先用多用电表,在正确操作的情况下粗测其阻值约为
,然后用伏安法测量。实验室提供的器材有:
A.电压表V(量程3 V,内阻约为
)
B.电流表A(量程30mA,内阻约为
)
C.滑动变阻器R1(最大阻值
,额定电流2A)
D.滑动变阻器R2(最大阻值
,额定电流0.5A)
E.电池组(电动势约为3V,内阻很小)
F.开关一个,导线若干
(1)滑动变阻器应选____________。(填所选器材前的字母)
(2)在答题卡的虚线框内画出测量电阻的电路图__________。
(3)实验测得的数据如下表所示,电流表读数明显错误的是第___________组。当电压表的读数是2.40V时,电流表的示数如图所示,读数为_____________mA。
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(4)由实验数据求得待测电阻的阻值
_____________
(结果保留三位有效数字)。
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【题目】(6分)某同学设计了一个研究平抛运动的实验装置,如图在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上由静止滚下,钢球滚过桌边后便做平抛运动。在钢球抛出后经过的地方放置一块水平木板,木板由支架固定成水平,木板所在高度可通过竖直标尺读出,木板可以上下自由调节。在木板上固定一张白纸。该同学在完成装置安装后进行了如下步骤的实验:
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A.实验前在白纸上画一条直线,并在线上标出a,b,c三点,且ab=bc=20.00cm,如图。 |
B.让钢球从斜面上的某一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中a点,记下此时木板与桌面的高度差h1=h. |
C.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中b点,记下此时木板与桌面的高度差h2=h+10.00(cm)。 |
D.让钢球从斜面上的同一位置由静上滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中c点,记下此时木板与桌面的高度差h3=h+30.00(cm)。 |
则该同学由上述测量结果即可粗测出钢球的平抛初速度大小v0=______m/s,钢球击中b点时其竖直分速度大小为vby=______m/s。已知钢球的重力加速度为g=10m/s2,空气阻力不计。(结果保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,半径
的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点
和圆心
的连线与水平方向间的夹角θ=370,另一端点
为轨道的最低点,其切线水平。一质量M= 2kg、板长L =0.65m的滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠C点,其上表面所在平面与圆弧轨道C点和右侧固定平台D等高。质量为m=1kg的物块(可视为质点)从空中
点以v0=0.6m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的
端沿切线方向进入圆弧轨道,然后沿圆弧轨道滑下经C点滑上滑板。滑板运动到平台D时被牢固粘连。已知物块与滑板间的动摩擦因数
0.5,滑板右端到平台D左侧的距离s在0.1m<s<0.5m范围内取值。取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求:
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(1) 物块到达
点时的速度大小vB
(2) 物块经过C点时对圆弧轨道的压力
(3) 试讨论物块刚滑上平台D时的动能
与s的关系
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【题目】如图所示,相距L=0.5m足够长的两根光滑导轨与水平面成37°角,导轨电阻不计,导轨处在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上.ab、cd为水平金属棒且与导轨接触良好,它们的质量均为m=0.5kg、电阻均为R=2Ω.ab棒与一绝缘水平细绳相连处于静止状态,现让cd棒从静止开始下滑,直至与ab相连的细绳刚好被拉断,在此过程中cd棒电阻R上产生的热量为1J,已知细线能承受的最大拉力为T=5N. g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求细绳被拉断时:
(1)ab棒中电流的方向与大小
(2)cd棒的速度大小
(3)cd棒沿导轨下滑的距离
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【题目】如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:
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(1)该同学采用的实验方法为________.
A.等效替代法B.控制变量法C.理想化模型法
(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:
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该同学对数据分析后,在图乙坐标纸上描出了五个点.
①作出F-v2图线;
②若圆柱体运动半径r=0.2 m,由作出的F-v2的图线可得圆柱体的质量m=________ kg.(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图甲所示,理想变压器原线圈匝数n1=750,副线圈匝数n2=150,原线圈接有1A的熔断器。当原线圈接在如图乙所示的交变电源时,要使整个电路和用电器正常工作,则副线圈两端可以接( )
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A. 工作频率为100 Hz的电风扇
B. 并联两只“40 V,80 W”灯泡
C. 耐压值为40 V的电容器
D. 阻值为10 Ω的电阻
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【题目】指针式多用表是实验室中常用的测量仪器。请完成下列问题:
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(1)使用多用表未接入电路时,指针如图(甲)所示,接着的具体操作是_________________________。调整好后将选择开关拨至“50mA”挡,将多用表串联入待测电路中,指针如图(乙)所示,电路中电流
为__________mA。
(2)使用多用表测电阻时,将选择开关拨至“×10”挡,进行欧姆调零。将两表笔接待测电阻两端,指针如图(甲)示,为了使多用电表测量的结果更准确,该同学接着应该进行哪些操作?请从下面的操作中选出合理的步骤并进行正确排序_________________.
A.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向欧姆挡零刻度线
B.将选择开关拨至“×100”挡
C.将选择开关拨至“×1”挡
D.测量完毕后将选择开关拨至“OFF”挡
E.再将待测电阻接到两表笔之间测量其阻值并读出读数
经以上正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针如图(乙)所示,待测电阻为__________Ω。
(3)如图是一个多用表欧姆挡内部电路示意图.电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10Ω;电池电动势为1.5V、内阻为1Ω,变阻器R0阻值为0~5000Ω.该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V刻度的,当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时仍可调零。调零后R0阻值将变___________ (填“大”或“小”),若测得某待测电阻阻值为300Ω,则这个待测电阻的真实阻值是_______________Ω。
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【题目】如图甲所示,静止在水平面上的等边三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=0.1m的圆形匀强磁场中,线框顶点与右侧圆心重合,线框底边与左侧圆直径重合,磁感应强度B1垂直水平面向外;B2垂直水平面向里,B1、B2随时间t的变化如图乙所示,线框一直处于静止状态,计算过程中取
,下列说法正确的是( )
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A. t=0时刻穿过线框的磁通量为0.5Wb
B. t=0.4s时刻线框中感应电动势为1.5V
C. 0~0.6s内通过线框横截面电荷量为0.36C
D. 线框具有向左的运动趋势
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【题目】在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙两种装置:
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(1) 若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则要求_______________
A.m1>m2 r1>r2 B.m1>m2 r1<r2
C.m1>m2 r1=r2 D.m1<m2 r1=r2
(2) 设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用甲装置实验时,验证动量守恒定律的公式为(用装置图中的字母表示)_____________________
(3) 若采用乙装置进行实验,以下所提供的测量工具中必须有的是______________________
A.毫米刻度尺 B.游标卡尺 C.天平 D.弹簧秤 E.秒表
(4)在实验装置乙中,若小球和斜槽轨道非常光滑,则可以利用一个小球验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒。这时需要测量的物理量有:小球静止释放的初位置到斜槽末端的高度差h1,小球从斜槽末端水平飞出后平抛运动到地面的水平位移s、竖直下落高度h2.则所需验证的关系式为___________.(不计空气阻力,用题中的字母符号表示)
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【题目】由不计电阻的导体构成的平行倾斜轨道框架,倾角为
,顶端连接一个阻值为R的电阻,如图所示。轨道宽度为L,有一质量为m、电阻为r的导体棒垂直横跨在轨道上,磁感应强度为B的匀强磁场垂直轨道平面向下,导体棒与轨道间的动摩擦因数为
。导体棒从P位置由静止释放,到达N位置时以最大速度
开始做匀速运动。P、N位置间的高度差为h。据此判断下列论述中正确的是( )
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A. 导体棒的最大加速度为![]()
B. 导体棒下滑的最大速度为![]()
C. 从P运动到N位置过程中,通过电阻R的电荷量![]()
D. 从P运动到N位置过程中,电阻R上产生的焦耳热![]()
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