【题目】欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3V,内阻可忽略);
B.电流表(量程0~0.6A,内阻0.125Ω);
C.电压表(量程0~3V,内阻3kΩ);
D.滑动变阻器(0~20Ω);开关、导线.
①实验电路应采用电流表_____接法(填“内”或“外”).
②设实验中,电流表、电压表的某组示数如图所示,图示中I=_____A,U=_____V.
③为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求在方框中画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图_________;然后根据你设计的原理电路将图中给定的器材连成实验电路___________
.
④若要测金属导线的电阻率,还需测得金属丝的直径如图,则该金属丝直径为_____mm.
【答案】外 0.48 2.2 6.577
【解析】
①根据待测电阻阻值与电表内阻的关系选择电流表采用内接法还是外接法.②根据图示电表确定其分度值,读出电表示数.③电流表能从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,然后作出伏安法测电阻的实验原理图.④螺旋测微器固定刻度与可动可动刻度示数之和是螺旋测微器示数.
①根据,可知电流表应采用外接法.
②电流表量程是0~0.6A,由图示电流表可知其分度值是0.02A,示数为0.48A;电压表量程是0~3V,由图示电压表可知其分度值是0.1V,其示数为2.2V.
③通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,则滑动变阻器应采用分压接法,电流表采用外接法,伏安法测电阻的实验电路如图所示:
实物图如图所示:
④由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6.5mm,可动刻度所示为7.7×0.01mm=0.077mm,螺旋测微器示数为6.5mm+0.077mm=6.577mm.
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【题目】“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是
A. 摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
B. 在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
C. 摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
D. 摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
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【题目】把质量是0.3kg的小球放在竖立的轻质弹簧上,并把小球往下按至A的位置,如图甲所示。迅速松手,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙所示),途中经过位置B时弹簧恰好处于自由状态(图乙所示)。已知B、A高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,空气的阻力不计,取g =10m/s2。下列说法正确的是
A. 在A位置,弹簧具有的弹性势能为0.9J
B. 在B位置小球的动能最大
C. 从A到C的运动过程,小球机械能守恒
D. 从A到B的运动过程,小球的加速度逐渐减小
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【题目】某电视娱乐节目装置可简化为如图所示模型.倾角θ=37°的斜面底端与水平传送带平滑接触,传送带BC长L=6m,始终以v0=6m/s的速度顺时针运动.将一个质量m=1kg的物块由距斜面底端高度h1=5.4m的A点静止滑下,物块通过B点时速度的大小不变.物块与斜面、物块与传送带间动摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.2,传送带上表面距地面的高度H=5m,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
⑴求物块由A点运动到C点的时间;
⑵若把物块从距斜面底端高度h2=2.4m处静止释放,求物块落地点到C点的水平距离;
⑶求物块距斜面底端高度满足什么条件时,将物块静止释放均落到地面上的同一点D.
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【题目】如图甲所示,导体框架abcd放置于水平面内,ab平行于cd,寻体棒MN与两导轨垂直并与导轨接触良好,整个装置放置于垂直于框架平面的磁场中,磁感应强度B随时间变化规律如图乙所示,MN始终保持静止。规定竖直向上为磁场正方向,沿导体棒由M到N为感应电流的正方向,水平向右为导体棒所受安培力F的正方向,水平向左为导体棒所受摩擦力f的正方向,下列图象中正确的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20 Hz、30 Hz和40 Hz。打出纸带的一部分如图(b)所示。
该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其它题给条件进行推算。
(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度大小为________.
(2)已测得="8.89" cm,="9.50" cm,="10.10" cm;当重力加速度大小为9.80 m/,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出为________ Hz。
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定在墙壁上,另一端与挡板相连(挡板质量不可忽略).放置在光滑的水平面上。把一质量为m的物体A紧靠着挡板压缩弹簧后,由静止开始释放,弹簧前端到O点时物体与挡板分离,此时物体的动能为E;现换一质量为M(M>m)的物体B紧靠着挡板压缩弹簧到相同的位置,由静止释放,则
A. 弹簧前端到O点左侧时B物体与挡板分离B. 弹簧前端到O点右侧时B物体与挡板分离
C. 物体B与挡板分离时的动能大于EoD. 物体B与挡板分离时的动能小于Eo
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【题目】如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为 的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内。质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高点到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数,重力加速度大小为g。(取sin370=0.6,cos370=0.8)
(1)求P第一次运动到B点时速度的大小。
(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能。
(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放。已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点。G点在C点左下方,与C点水平相距、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量。
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【题目】2019年11月14日,我国国家航天局在河北怀来的地外天体着陆综合试验场进行了火星探测器的相关实验工作,通过天文观测知道,火星直径约为地球的一半,质量约为地球的十分之一,它绕太阳公转的轨道半径约为地球绕太阳公转半径的1.5倍。以下说法正确的是( )
A.火星公转的向心加速度比地球的大
B.火星公转的周期比地球的小
C.火星公转的线速度比地球的大
D.火星表面的重力加速度比地球表面的重力加速度小
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