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某研究性学习小组利用下图所示电路测量电池组的电动势E和内阻r.根据实验数据绘出如下图所示的R—
图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可以得到E=_______V,r=______Ω.(保留两位有效数字)
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用螺旋测微器测量某一物体厚度时,示数如 图甲所示,读数是 __________mm。
用游标卡尺可以测量某些工件的外径。在测量时,示数如图乙所示,则读数分别为_______ mm
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如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成—个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环a、b与长直金属杆导通,在外力F作用下,正弦形金属线可以在杆上无摩擦滑动。杆的电阻不计,导线电阻为R,ab间距离为2L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆距离都是L/2。在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为L,磁感应强度为B。现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,在运动过程中导线和杆组成的平面始终与磁场垂直。t=0 时刻导线从O点进入磁场,直到全部穿过磁场,外力F所做功为( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,理想变压器的原副线圈匝数比n1:n2=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=20
sin20πt(V),则 ( )
A.交流电压表的示数为20
V
B.副线圈输出交流电的频率为10Hz
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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霍尔式位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿z轴方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0、k均为常数)。将传感器固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如右图所示),当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上、下表面的电势差U也不同。则( )
A.传感器灵敏度
与上、下表面的距离有关
B.当物体沿z轴方向移动时,上、下表面的电势U变小
C.传感器灵敏度
与通过的电流有关
D.若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高
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如图所示的匀强电场E的区域内,由A、B、C、D、A'、B'、C'、D'作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直。下列说法正确的是( )
A.AD两点间电势差UAD与A A'两点间电势差UAA'大小相等
B.带正电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电场力做正功
C.带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电势能减小
D.带电的粒子从A点移到C'点,沿对角线A C'与沿路径A→B→B'→C'电场力做功相同
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如图所示的电路中,R1、R2是定值电阻,R3是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,电流表A和电压表V均为理想电表.闭合开关S,当滑动变阻器的触头P从右端滑至左端的过程,下列说法中正确的是 ( )
A.电压表V的示数减小
B.电流表A的示数减小
C.电容器C所带的电荷量增加
D.电阻R1的电功率增大
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一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径缩小到原来的四分之一,若收缩时质量不变,则与收缩前相比 ( )
A.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的4倍
B.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的2倍
C.星球的第一宇宙速度增大到原来的4倍
D.星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍
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如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆AB一端通过铰链固定在A点,另一端B悬挂一重为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮C,用力F拉绳,开始时∠BAC>90°,现使∠BAC缓慢变小,直到杆AB接近竖直杆AC。此过程中,两段绳对轻杆B端的作用力的合力 ( )
A.逐渐减小 B.大小不变
C.逐渐增大 D.先减小后增大
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如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,下列结论中不正确的是( )
A. 物体到达各点的速率![]()
B. 物体到达各点所经历的时间:![]()
C. 物体从A到E的平均速度![]()
D. 物体通过每一部分时,其速度增量![]()
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