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在测定金属丝电阻率的实验中,如提供的电源是一节内阻可不计的干电池,被测金属丝的直径小于1mm,长度约为80cm,阻值约为3Ω。使用的电压表量程为3V,电流表量程为0.6A。供限流用的滑动变阻器有A:0~10Ω;B:0~100Ω;C:0~1500Ω三种,可供选择的的实验电路如图11甲 、乙所示的两种。用螺旋测微器测金属丝的直径,如图11丙所示,则
⑴螺旋测微器的示数是 mm
⑵为减小电阻的测量误差,应选用 图所示的电路
⑶为了便于调节,应选用编号为 的滑动变阻器
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在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中。
⑴某同学在实验中得到的纸带如图10所示,其中A、B、C、D是打下的相邻的四个点,它们到运动起始点O的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm。已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,打点计时器所用电源频率为50Hz,重锤质量为1.00Kg。请根据以上数据计算重物由O点运动到C点的过程,重力势能的减少量为 J,动能的增加量为 J。(取三位有效数字)
⑵甲、乙、丙三名同学分别得到A、B、C三条纸带,
它们前两个点之间的距离分别是1.0mm、1.9mm、4.0mm。那么一定存在操作错误的同学是 。
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光电计时器是一种研究物体运动情况的常见仪器,当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,现利用如图9所示装置探究物体的加速度与合外力,质量关系,其 NQ是水平桌面,PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,测得其宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2。
⑴该实验中,在改变小车的质量M或沙桶的总质量m时,保持M >>m,这样做的目的是 ;
⑵为了计算出小车的加速度,除了测量d、t1和t2之外,还需要测量 ,若上述测量量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a = ;
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如图8所示,水平传送带由电动机带动并始终保持以速度
匀速运动,现将质量为m的某物块由静止释放在传送带上的左端,过一会儿物块能保持与传送带相对静止,设物块与传送带间的动摩擦因数
,对于这一过程下列说法不正确的是( )
A、摩擦力对物块做功为
B、物块对传送带做功为![]()
C、系统摩擦生热为
D、电动机多做的功为![]()
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如图7所示,质量为m2,带+q的金属球a和质量为m1不带电的木球b之间用绝缘细线相连,置于竖直向上,场强为E,且范围足够大的匀强电场中,两球恰能以速度
匀速上升。当小木球运动到A点时,细线突然断开,小木球运动到B点时速度为零,则( )
A、小木球的速度为零时,金属小球的速度也为零
B、A和B两点之间电势差为![]()
C、小木球的速度为0时,金属小球的速度大小为
D、小木球从点A到B的过程中,其动能减少量等于金属球动能的增加量
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如图6所示电路,将两个相同的电流计分别改装成电流表A1 (0~3A)和电流表A2(0~0.6A),并把这两个电流表并联接入电路中用来测量电路电流,下列说法中正确的是( )
A、A1的指针半偏时,A2的指针也半偏
B、A1的指针还没有满偏时,A2的指针已经满偏
C、A1的读数为0.6A时,A2的读数为0.6A
D、A1的读数为1A时,A2的读数为0.6A
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如图5所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=L,bc=2L,电场线与矩形所在的平面平行,已知a、b、d三点的电势分别为20V,24V和12V,一个质子从b点以
的速度射入电场,入射方向与bc成
角,一段时间后经过c点,不计重力,下列判断正确的是( )
A、c点电势高于a点电势
B、质子从b点运动到c点所用的时间为![]()
C、场强的方向由b指向d
D、质子从b点运动到C点,电场力做功为4eV
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在光滑水平面上一质量为3m的物体甲(有一个轻弹簧固定其上)静止,另一质量为m的物块乙以4.0m/s的速度正对甲运动,如图4所示。甲、乙两物体运动始终在同一直线上,则下列说法正确的是( )
A、在弹簧被压缩过程中,甲物块做匀加速直线运动
B、当乙物块速度最小时,甲物块的速度为1.0m/s
C、当乙物块受到弹簧弹力最大时,甲物块的速度为1.0m/s
D、当乙物块动能最小时,甲物块的动能最大
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神舟八号和天宫一号顺利完成第二次对接分离后,北京时间18日19时22分,在北京航天飞行控制中心的控制下,天宫一号成功实施第二次升轨控制,轨道高度由337Km抬升到382Km,顺利由对接轨道进入管理轨道,天宫一号在对接轨道和管理轨道运动时可视为匀速圆周运动,则( )
A、天宫一号在对接轨道的运行速度小于在管理轨道的运行速度
B、天宫一号在对接轨道上通过制动减速后才能到达管理轨道
C、天宫一号在对接轨道上具有的机械能大于在管理轨道上的机械能
D、天宫一号在对接轨道上的加速度大于在管理轨道的加速度
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从同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图3,不计空气阻力,要使两球在空中相遇,则必须( )
A、先抛出A球 B、先抛出B球
C、两球质量相等 D、同时抛出两球
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