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【题目】在测金属丝的电阻率的实验中,用两节干电池作为电源,正确的电路连接如图所示。

(1)请在图的框中画出相应的电路图________

(2)闭合开关,发现电压表的示数为0,须检查电路故障。针对以下检查过程中的相关步骤,回答问题。

保持原电路结构且闭合开关,用已调试好的多用电表的直流电压10V挡进行检测,将________(选填“红”或“黑”)表笔接触P点的接线柱,再将________(选填“红”或“黑”)表笔接触电路中N点的接线柱。表盘示数如图所示,其读数为________V

保持P点表笔接触位置不变,再将另一表笔分别接触电路中MQ点的接线柱,电压值几乎不变。由此初步判定电路故障可能是________________

【答案】 2.5 号导线断路或号导线断路

【解析】

(1)[1]电路图如图所示。

(2)[2][3]使用多用电表时,电流要从红表笔流入、黑表笔流出。电路中的P点为电源负极,此处应连接多用电表的黑表笔,则另一端连接红表笔。

[4]多用电表为直流电压10V挡,其最小有效刻度为0.2V,经估读后电压值为2.5V

[5]黑表笔接触P点,红表笔分别探测电路中NMQ点,电压值几乎不变且始终小于电源电动势,初步判定导线①④⑤⑥⑦正常。电路故障可能是号导线断路或号导线断路。(其他合理说法均对)

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下。已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,则以下判断正确的是

A. 金属块带正电荷B. 金属块的机械能减少12J

C. 金属块克服电场力做功8JD. 金属块的电势能减少4J

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【题目】随着经济的飞速发展,我国居民的汽车拥有量持续增加,交通拥堵和交通安全已成为城市交通中的难题。某市区的一条道路中每个路口在绿灯变红灯前t0=3s便开始闪烁提醒,绿灯结束后还设有一定时间的黄灯以确保已经越过停车线的车辆能够继续顺利通过路口,若该路段某路口恰有车辆鱼贯有序匀速通过,每辆车的行驶速度=8m/s,车间距均为Δx=8m,当绿灯开始闪烁时恰有一辆车(该车标记为第1辆车,以此类推)距离停车线还有=5m,已知车身长L=5m,问:

(1)红灯亮之前共有几辆车可以匀速通过该路口的停车线?

(2)若匀速行驶不能越过停车线中的第一辆车也想在绿灯熄灭前驶过停车线,他在看到绿灯开始闪烁时即开始匀加速(忽略司机反应时间),又以相同大小的加速度匀减速,结果他恰好在绿灯熄灭时车头驶过停车线,整个过程恰好不会与前车相撞。该车的加速度大小是多少?车头驶过停车线时的速度多大?(其它车辆均匀速行驶)

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A.时线框的磁通量变化率为零

B.线圈转动的角速度为

C.时线圈平面与磁场方向平行

D.时电阻中电流的方向自右向左

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【题目】一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是(  )

A.过程中,外界对气体做功

B.过程中,气体分子的平均动能不变

C.过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多

D.过程中,气体温度降低

E.过程中,单位体积内的气体分子数减少

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【题目】用如图甲所示的装置研究光电效应现象。闭合开关S,用频率为的光照射光电管时发生了光电效应。图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能与入射光频率的关系图像,图线与横轴的交点坐标为,与纵轴的交点坐标为,下列说法中正确的是(  )

A.普朗克常量为

B.断开开关S后,电流表的示数不为零

C.频率不变,增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大

D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表的示数将减小

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【题目】如图,篮球赛中,甲、乙运动员想组织一次快速反击,甲、乙以相同的速度并排向同一方向奔跑,甲运动员要将球传给乙运动员,不计空气阻力,则(

A.应该让球沿着3的方向抛出

B.应该让球沿着2的方向抛出

C.两运动员对球的冲量大小和方向都是相同的

D.当乙接着球后要往身体收,延长触球时间,以免伤害手指

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【题目】甲、乙两车在同一平直道路上同向运动其图像如图所示,图中的面积分别为,初始时,甲车在乙车前方处,则(

A.,两车不会相遇B.,两车相遇2

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【题目】如图所示,直线MN上方有平行于纸面且与MN45°的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。现从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN ,第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。

(1)画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图并求出粒子的比荷大小;

(2)求出电场强度E的大小和第五次经过直线MNO点时的速度大小;

(3)求该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间t

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