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【题目】14.某同学用图1所示电路测一节干电池的电动势和内电阻,现提供器材如下:
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A.电压表V1:量程0~3V V2:量程0~15V
B.电流表A1:量程0~0.6A A2:量程0~3A
C.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
D.滑动变阻器R2(最大阻值100Ω)
E.开关S和导线若干
(1)电流表应选用___(填A1或A2)0~0.6A;电压表应选用____(填V1或V2)0~3V量程;
滑动变阻器应选 ___________。R1(填R1或R2)
(2)如图2所绘制的U-I图线是根据实验中所测的六组数据作出.请根据图线,求出E=________
,
= _________Ω.
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【题目】如图,质量为m1=2kg的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OA水平,OB绳与水平方向的夹角θ=30°,且通过一个光滑的轻滑轮与放置在水平面上的质量为m2=5kg的物体乙相连,物体甲、乙均处于静止状态.g=10m/s2,求:
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(1)轻绳OA、OB对结点O点的拉力大小;
(2)物体乙对地面的压力
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【题目】如图所示,质量为m的小球A静止于光滑水平面上,在A球与墙之间用轻弹簧连接.现用完全相同的小球B以水平速度v0与A相碰后粘在一起压缩弹簧.不计空气阻力,若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是
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A.
,I=mv0
B.
,I=2mv0
C.
,I=mv0
D.
,I=2mv0
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【题目】某一多用电表的欧姆挡有4挡,分别为×1Ω,×10Ω,×100Ω,×1000Ω,现用它来测某一未知电阻的阻值.当用×100Ω挡测量时,发现指针的偏转角度很小.为了使测量结果更准确,测量前应进行如下两项操作:
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(1)先换用(__________)(填“×10”或“×1000”)
(2)接着进行(______________)填(“机械调零”或“欧姆调零”),然后再进行测量并读数.右图为一正在测量中的多用电表表盘.
(3)如果是用×100Ω挡测量电阻,则读数为(___________)
.
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【题目】在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是
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A. 电压表和电流表的示数都增大
B. 电源的总功率变小
C. 灯L1变亮,灯L2变暗
D. 电容器的带电量减少
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【题目】分别让一物体按照两种情境通过直线上的A、B两点,一种是物体以速度v匀速运动,所用时间为t;另一种是物体从A点由静止出发,先匀加速直线运动(加速度为a1)到某一最大速度vm,立即做匀减速直线运动(加速度大小为a2)至B点速度恰减为0,所用时间仍为t.说法正确的是( )
A. vm只能为2v,与a1、a2的大小无关
B. vm可为许多值,与a1、a2的大小有关
C. a1、a2必须是一定的
D. a1、a2必须满足![]()
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【题目】(15分)天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。利用双星系统中两颗恒星的运动特征可推算出它们的总质量。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,试推算这个双星系统的总质量。(引力常量为G)
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【题目】某同学用如图所示的实验装置探究加速度与力和质量的关系;
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(1)下列说法正确的是______ (单选)
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力 B.实验时应先释放小车后接通电源
C.本实验应用的实验方法是控制变量法 D.只需要一条纸带即可确定加速度与力的关系
(2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,他所得到的a,F关系是下列的______图.(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)
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(3)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用盘和重物的重力代替小车所受的拉力,此时盘和重物的质量m与小车总质量M之间应满足的关系为______
(4)某同学在实验中使用打点计时器(频率为50Hz)打出的一条纸带如图,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中s1=7.06cm、s2=7.68cm,s3=8.30cm、s4=8.92cm,那么打b点的瞬时速度大小是______m/s;纸带加速度的大小是______m/s2(计算结果保留两位有效数字).
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【题目】在做“研究平抛运动”的实验中
下列说法正确的是______
A.斜槽轨道必须光滑
斜槽轨道末端必须水平
C.每次必须由静止释放小球
每次小球释放的位置必须相同
某次实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,在曲线上取水平距离
相等的三点A、B、C,量得
。又量出它们之间的竖直距离分别为
,
,利用这些数据,可求得物体抛出时的初速度为______
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【题目】(13分)如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一带电量为q=-1×10-5C的小球,自倾角为θ=37°的绝缘斜面顶端A点由静止开始滑下,接着通过半径为R=0.05m的绝缘半圆轨道最高点C,已知小球质量为m=0.2kg,匀强电场的场强E=1×105N/C,小球运动过程中摩擦阻力及空气阻力不计,求:
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(1)小球从H=0.1m高处静止释放,滑至B的速度为多少;
(2)若从高为h的某处从静止释放,要使小球能到到C点,h至少应为多少;
(3)通过调整释放高度使小球到达C点的速度为1m/s,则小球落回到斜面时的动能是多少.
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