【题目】某同学用伏安法测量导体的电阻,现有量程为3 V、内阻约为3 kΩ的电压表和量程为0.6 A、内阻约为0.1 Ω的电流表。采用分压电路接线,图1是实物的部分连线图,待测电阻为图2中的R1 , 其阻值约为5 Ω。
(1)测R1阻值的最优连接方式为导线①连接(填a或b)、导线②连接(填c或d)。
(2)正确接线测得实验数据如表,用作图法求得R1的阻值为_△_Ω。
U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
I/A | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.53 |
(3)已知图2中R2与R1是材料相同、厚度相等、表面为正方形的两导体,R2的边长是R1的 ,若测R2的阻值,则最优的连线应选_____(填选项)。
A.①连接a,②连接c
B.①连接a,②连接d
C.①连接b,②连接c
D.①连接b,②连接d
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【题目】如图所示,AB为一段光滑绝缘水平轨道,BCD为一段光滑的圆弧轨道,半径为R , 今有一质量为m、带电量为+q的绝缘小球,以速度v0从A点向B点运动,后又沿弧BC做圆周运动,到C点后由于v0较 小,故难运动到最高点.如果当其运动至C点时,忽然在轨道区域加一匀强电场和匀强磁场,使其能运动到最高点,此时轨道弹力为零,且贴着轨道做匀速圆周运动,求:
(1)匀强电场的方向和强度;
(2)磁场的方向和磁感应强度.
(3)小球到达轨道的末端点D后,将做什么运动?
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【题目】如图3-4-30所示,两平行光滑导轨相距为L=20 cm,金属棒MN的质量为m=10 g,电阻R=8 Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8 T,方向竖直向下, 电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,当开关S闭合时,MN恰好平衡,求变阻器R1的取值为多少?设θ=45°,g取10 m/s2.
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【题目】质量m=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4m时,拉力F停止作用,运动到位移是8m时物体停止.运动过程中Ek﹣x的图线如图所示.求:
(1)物体的初速度为多大?
(2)物体跟水平面间的动摩擦因数为多大?
(3)拉力F的大小为多大?g取10m/s2 .
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【题目】如图所示为赛车场的一个“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切。大、小圆弧圆心O、O'距离L=100m。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10m/s2, =3.14)()
A.在绕过小圆弧弯道后加速
B.在大圆弧弯道上的速率为45 m/s
C.在直道上的加速度大小为5.63 m/s2
D.通过小圆弧弯道的时间为5.85 s
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【题目】如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2 , 且I1>I2;A、B、C、D为导线某一横截面所在平面内的四点,且A、B、C与两导线共面;B点在两导线之间 , B、D的连线与导线所在平面垂直。磁感应强度可能为零的点是( )
A.A点
B.B点
C.C点
D.D点
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【题目】质量为2×103kg的汽车,保持40kW的功率行驶,能达到的最大速度为20m/s.当它以最大速度前进时,所受阻力的大小为 N,若汽车受阻力大小不变,它的速度为10m/s时加速度的大小为 m/s2 .
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【题目】用如图甲所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验.安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图乙所示.图中O点为起始点,对应重物的速度为零.选取纸带上连续打出的点A、B、C、…作为计数点,测出其中E、F、G点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3 . 已知重物质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T.实验中需要计算出从O点到F点的过程中,重物重力势能的减少量|△Ep|= , 动能的增加量△Ek= .
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【题目】两个完全相同的条形磁铁,放在平板AB上,磁铁的N、S极如图所示,开始时平板和磁铁均处于水平位置,且静止不动.a.若将AB突然竖直向上平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在A″B″处,结果发现两个条形磁铁吸在了一起;
b . 若将AB从原来位置突然竖直向下平移,并使之停在位置A′B′处,结果发现两条形磁铁也吸在了一起.
回答以下问题:
(1)开始时两磁铁静止不动的原因是;左侧的磁铁受到的静摩擦力的方向向 .
(2)在a过程中,磁铁开始滑动时,平板在向上做 (填“加速”或“减速”)运动.
(3)在b过程中,磁铁开始滑动时,平板在向下做 (填“加速”或“减速”)运动.
(4)若平板AB突然向右加速,则左侧的磁铁将会做什么运动?
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