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【题目】如图所示,上细下粗的玻璃管,上端开口且足够长,下端封闭,粗管部分的横截面积S1= 2cm2,细管部分的横截面积S2=1cm2。用适量的水银在管内密封一定质量的理想气体,初始状态封闭气体的温度为tl=57℃,封闭气柱的长度L1=22 cm,细管和粗管中水银柱的高度均为ho=2cm。现对封闭气体缓慢加热,当气体的温度升高到t2=96℃时,粗管中的水银刚好全部压入细管。
①求外界的大气压强。(大气压强的单位用cmHg表示)
②当粗管中的水银刚好全部压人细管后,封闭气体的温度每升高1℃,细管中的水银面升高多少?
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【题目】如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25 m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E=12 V,内阻r=1 Ω,一质量m=20 g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=0.80 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中,金属棒的电阻R1=1 Ω(导轨电阻不计).金属导轨是光滑的,要保持金属棒在导轨上静止,取g=10 m/s2,求:
(1)金属棒所受到的安培力的大小;
(2)通过金属棒的电流的大小;
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
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【题目】用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻,其电路原理图如图所示
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(1)根据原理图在实物图上把线连好________;
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(2)由实验数据描出的U—I如图,则此电池的电动势是________V,内阻是________Ω.
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(3)本实验系统误差产生的原因是________.
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【题目】给你一个电压表、一个电阻箱、开关及导线等器材:
(1)在虚线框内画出根据闭合电路欧姆定律测定一节旧的干电池的电动势和内阻的实验电路图________.
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(2)在实验过程中,将电阻箱拨到45 Ω时,电压表读数为0.90 V;若将电阻箱拨到如图甲所示的位置时,电压表读数如图乙表盘所示.根据以上数据,可以算出该节电池的电动势E=________ V,内电阻r=________ Ω.
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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体A(与弹簧固联),在物体A的上方再放上物体B,初始时物体A、B处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体B上,使物体B-直竖直向上做匀加速直线运动,拉力F与物体B的位移x之间的关系如图乙所示。已知经过t=0.1s物体A、B分离,物体A的质量为mA=lkg,重力加速度g=l0m/s2,求:
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(1)物体B的质量mB;
(2)弹簧的劲度系数k。
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【题目】某实验小组为了研究多用电表欧姆挡的原理,选用了MF141型多用电表,它的表盘如图1
所示。欧姆挡内部电路的一部分如图2所示,电阻Ro=4.20kΩ,,Rp=3.30kΩ,表头满偏电流Ig=
19 7μA,内阻rg=457Ω。虚线框内的电路可等效为一个电流表G,设等效电流表G允许输入的最
大电流为IG。
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(1)当滑动变阻器的滑动头P在a端时,IG=___μA(计算结果保留三位有效数字);当滑动 变阻器的滑动头P从a端滑到b端的过程,滑动变阻器接入电路中电阻如何变化____,虚线框中的总电阻如何变化____。(填“逐渐增大”、“逐渐减小”、“先增大后减小”或“先减小后增大”)
(2)如图3甲所示,电源电动势E=1.5v,内阻r1=0. 6Ω,RG =3. 95kΩ。接入R1对应为多用电表的×1挡。A、B两个表笔中____是黑表笔,红黑表笔短接进行调零后(即调节P的位置),虚线框内的等效电阻为____Ω。
(3)如图3乙所示,将电阻R1换成电阻R2,对应为多用电表的×10挡,则R1与R2相比应有R2___ R1(填“大于”、“等于”或“小于”)。在完成第(2)问的调零后,将多用电表由×1档换为×10挡后,重新进行调零时,应将P向____端滑动。(填“a”或“b”)
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(4)如图4所示为该多用电表的×1K挡的电路。其中电源电动势E2=10. 5V,内阻r2=5000Ω, R1=38kΩ。将红黑表笔短接,进行电阻调零后,虚线框内的总电阻应为____kΩ。
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【题目】美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”。天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是两个黑洞并合的事件。该事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍,假设这两个黑洞,绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小。若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其它星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙两个黑洞运行的半径相等
B. 甲、乙两个黑洞运行的线速度大小之比为36:29
C. 甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小之比为36:29
D. 随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小,它们运行的周期也在减小
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【题目】如图所示,一电子沿Ox轴射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD,已知OA=AB,电子过C、D两点时竖直方向的分速度为vCy和vDy;电子在OC段和OD段动能变化量分别为ΔEk1和ΔEk2,则( )
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A. vCy∶vDy=1∶2 B. vCy∶vDy=1∶4
C. ΔEk1∶ΔEk2=1∶3 D. ΔEk1∶ΔEk2=1∶4
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【题目】如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力忽略不计,所有粒子均能穿过磁场到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚Δt时间,则( )
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A. 粒子到达y轴的位置一定各不相同
B. 磁场区域半径R应满足![]()
C. 从x轴入射的粒子最先到达y轴
D.
,其中角度θ的弧度值满足![]()
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【题目】小明通过3D打印制作的储能飞轮(可视为一定厚度的圆盘)在高速旋转时抖动明显,他认为是飞轮材料质量分布不均匀导致,并且可以通过在适当位置磨削掉适当质量来矫正,为此他设计了如下实验:
将带飞轮的电动机固定在压力传感器的水平面板上,压力传感器检测电动机对其表面的压力;在飞轮外缘侧面涂上一条很细的反光条,飞轮的轴心正下方固定光电传感器,用来检测侧面反射回的光强度。给电动机通电后,其旋转方向如图l中所示,将两传感器采集的信号输入电脑,得到如图2中的两条曲线。请回答:(结果均保留两位有效数字)
(1)电动机的转速为____转/分。
(2)从反光条所在的位置开始测量,逆时针方向经过圆心角θ=____的半径上某处需要磨削。
(3)已知飞轮直径为120mm,如果在其背面离边缘l0mm处进行磨削,需要磨掉的质量m= ___ _Kg。
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