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学生实验小组进行“测定金属丝电阻率”的实验
1.用螺旋测微器测量金属丝的直径如左下图所示,则它的读数是 mm。用多用电表的电阻“×1”挡,按正确的操作步骤粗略测量金属丝的阻值,表盘的示数如右下图所示,则它的读数是 Ω。
2.该组同学想用伏安法更精确地测量其电阻Rx,已经选好的器材有:
A.电流表(量程0~0.6A,内阻约几欧)
B.电压表(量程0~3V,内阻约20kΩ)
C.电源(电动势3V,内阻很小)
D.若干导线和电键
实验室有两种滑动变阻器备选:
E滑动变阻器(阻值范围0~500 Ω)
F.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω)
请帮该实验小组选择合适的滑动变阻器: (填字母序号),并设计实验的最佳电路,将电路图画在下面的方框中。
3.按你设计的最佳电路在实物图中将缺少的导线连上去。
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如图所示,水平放置的两块长直平行金属板、
相距
,
、
间的电场强度为
,板下方整个空间存在着磁感应强度大小为
、方向垂直纸面向里的匀强磁场。今有一质量为、电荷量为
的带正电的粒子(不计重力),从贴近
板的左端以
的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝
处穿过
板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到
板的
处(图中未画出)。
1.判断a、b两板间电场强度的方向;
2.求粒子到达P处的速度与水平方向的夹角
;
3.求、
之间的距离
(结果可保留根号)。
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如图所示,有两块大小不同的圆形薄板(厚度不计),质量分别为M和m,半径分别为R和r,两板之间用一根长
的轻绳相连结(未画出)。开始时,两板水平放置并叠合在一起,静止于距离固定支架C高度
处。然后自由下落到C上,支架上有一半径为
(
)的圆孔,圆孔与两薄板中心均在圆板中心轴线上。薄板M与支架发生没有机械能损失的碰撞(碰撞时间极短)。碰撞后,两板即分离,直到轻绳绷紧。在轻绳绷紧的瞬间,两板具有共同速度V.不计空气阻力,
,求:
1.两板分离瞬间的速度大小V0 ;
2.若
,求轻绳绷紧时两板的共同速度大小V ;
3.若绳长
未定,
(K取任意值),其它条件不变,轻绳长度满足什么条件才能使轻绳绷紧瞬间两板的共同速度V方向向下。
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下列说法中正确的是( )
A.放射性元素发生一次β衰变,原子序数减少1
B.氢原子由n=3向n=1的能级跃迁时,只能辐射2种频率的光子
C.在光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光强无关,只随入射光的频率增大而增大
D.U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
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关于热学的下列说法正确的是( )
A.当一定质量的理想气体吸热时,其内能可能减小
B.当两个分子之间的距离靠近的过程中,分子间的作用力将增大
C.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体。
D.物体的速度增大时,物体的内能增大。
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某物体的运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.物体在第1 s 末运动方向发生改变
B.物体在第2 s 内.第3 s内的加速度是相同的
C.物体在第2 s 末返回出发点
D.物体在第5 s 时离出发点最远,且最大位移为0.5 m
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用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L,现用该弹簧沿倾角为300的斜面拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L,如图所示,则物体此时所受摩擦力( )
A.等于零
B.大小为,方向沿斜面向下
C.大小为,方向沿斜面向上
D.大小为mg,方向沿斜面向上
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如图所示,AB是真空中点电荷形成的一条电场线,一个带正电的粒子在只受电场力的,以速度vA 经过A 点沿直线向 B 点运动,一段时间后,该粒子以相反的速度vB 经过 B 点,则下列判断正确的是( )
A.A点的电势一定低于B点的电势
B.A点的场强一定大于B点的场强
C.该带电粒子在A点的电势能一定小于它在B点的电势能
D.该带电粒子在A点时的动能与电势能之和小于它在B点时的动能与电势能之和
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如图,飞船在离地球表面h 高处的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,已知地球的半径R,则飞船在该轨道上( )
A.运行的线速度大于第一宇宙速度
B.运行的线速度大小为![]()
C.运行时的向心加速度大小为![]()
D.地球表面的重力加速度大小可表示为![]()
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右图为一理想变压器,其原副线圈匝数比n1:n 2=1:10,副线圈与阻值R=20Ω的电阻相连。原线圈两端所加的电压u=20sin100πt(V),则( )
A.交流电压表的示数为20V
B.副线圈输出交流电的频率为50Hz
C.电阻R上消耗的电功率为2kW
D.原线圈中电流的最大值为100A
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