【题目】为测量一根金属丝(电阻约)的电阻率选用的电学器材:
电压表(量程,内阻约)
电流表(量程,内阻约)
滑动变阻器()
学生电源(稳压输出)
开关
导线若干
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径时,某次的测量结果如图甲所示,其读数为______ 。
(2)请在答题卡上用笔画线代替导线将图乙的电路补充完整__________;
(3)如图丙所示,已依据实验数据在坐标纸上作出图线,请求出该金属丝的电阻值为_____ (结果保留两位有效数字)。
(4)有人认为用图像法求金属丝电阻是为了减小系统误差,他的观点是否正确?请说明理由__________。
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【题目】如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v下列说法中正确的是( )
A. v的最小值为
B. 当v由值逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大
C. 当v由值逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐增大
D. 当小球在最高点的速度为2时,轻杆受到竖直向下的力,其大小为3mg
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【题目】如图所示为火车站装载货物的原理示意图,设AB段为斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=8m,与货物包的动摩因数μ=0.6,皮带轮的半径为R=0.2m,上部距车厢底面的高度h=0.45m.货物从A点下滑,进入BC段时初速度v0 =10m/s.通过调整皮带轮(不打滑)的转动角速度ω可使货物经C点抛出后落在车厢上的不同位置,取g=10m/s2,求:
(1)当皮带轮静止时,货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离;
(2)当皮带轮以角速度ω=20 rad/s顺时方针方向匀速转动时,包在车厢内的落地点到C点的水平距离;
(3)若皮带轮顺时方针方向转动,试写出货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离s随皮带轮角速度 变化关系.(只写结果,不写过程)
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【题目】已知以下哪组数据,可以计算出地球的质量M( )
A. 地球绕太阳运行的周期及地球离太阳中心的距离
B. 月球绕地球运动的周期及地球离地球中心的距离
C. 人造地球卫星在地面附近绕行时的速度v和运行周期
D. 若不考虑地球的自转,已知地球的半径及重力加速度
【答案】BCD
【解析】根据环绕天体绕中心天体运行的模型,根据万有引力等于向心力,由环绕天体公转半径和周期可求出中心天体的质量,故已知地球绕太阳运动的周期及地球距太阳中心的距离,只能计算出太阳的质量.故A错误.月球绕地球运动的周期及地球离地球中心的距离,根据万有引力提供向心力,得,故B正确.已知人造地球卫星运行的线速度v和运行的周期,根据万有引力提供向心力,又 ,联立得: ,故C正确.根据地球表面的物体受的重力等于万有引力,解得: ,式中R为地球半径,G为万有引力常量,所以可以解得M地球质量.故D正确.故选BCD.
【点睛】根据环绕天体绕中心天体运行的模型,由环绕天体公转半径和周期求出中心天体的质量分析:地球绕太阳运行的周期T和地球中心离太阳中心的距离r可求出太阳的质量.卫星绕地球运动的周期T和线速度可求出地球的质量.
【题型】多选题
【结束】
12
【题目】已知月球中心到地球中心的距离大约是地球半径的60倍,则月球绕地球运行的加速度与地球表面的重力加速度之比为( )
A. 1:60 B. C. 1:3600 D. 60:1
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【题目】下列说法中正确的是________
A.一定质量的理想气体体积增大时,其内能一定减少
B.气体的温度降低,某个气体分子热运动的动能可能增加
C.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中不会有水分子飞出水面
D.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的
E.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大
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【题目】某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,该同学利用下列所给器材测量该“水果电池”的电动势E和内阻r。
A.待测“水果电池”(电动势E约为4 V,内阻r约为200 Ω)
B.电流表A1(量程0.6A,内阻约1Ω)
C.电流表A2(量程20mA,内阻约50Ω)
D.电压表V1(量程4V,内阻约4kΩ)
E.电压表V2(量程15V,内阻15kΩ)
F.滑动变阻器R(0~1000 Ω)
G.开关S,导线若干
(1)为了尽量减小实验的误差,实验电流表选择_______;电压表选择________。 (填器材前面字母)
(2)为尽量减小实验误差,图中列出了两个实验电路图,应选择____。
(3)该同学根据实验数据画出U-I图线,如图14所示。由图线可得,“水果电池”的电动势E=_______V,内电阻r=________Ω。
(4)实验测得“水果电池”的电动势与真实值相比,E测______ E真 (选填“>”、“<”或“=”)。
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【题目】如图所示,电源电动势E=3.2V,内电阻r=1Ω,定值电阻R0=15Ω,RT为可变电阻。平行板电容器极板长为L=60cm,两极板间的距离为d=40cm。有一质量为m、带电量为q的微粒,以初速度v0沿平行板电容器中轴线水平射入。当RT上消耗的电功率最大时,带电微粒恰能沿中轴线从右端水平飞出。保持该RT阻值不变,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)可变电阻RT上所消耗的最大功率Pm;
(2)若微粒以初速度v0=3m/s水平飞入,调节RT的阻值使微粒沿下极板右边缘飞出,求RT阻值的变化量ΔRT;
(3)若在两极板间加一垂直于纸面向里、磁感应强度B=10T的匀强磁场,要使带电微粒能从两极板间飞出,带电微粒水平飞入时初速度v0的取值范围。
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【题目】如图所示,板长为L的平行板电容器与一直流电源相连接,其极板与水平面成30°角;若两带电粒子以相同的大小的初速度v0= ,由图中的P点射入电容器,它们分别沿着虚线1和2运动,然后离开电容器,虚线1为连接上下极板边缘的水平线,虚线2为平行且靠近上极板的直线,则下列关于两粒子的说法正确的是( )
A. 1、2两粒子均做匀减速直线运动
B. 1、2两拉子电势能均逐渐增加
C. 1、2两拉子的比荷之比为3:4
D. 1、2两粒子离开电容器时的速率之比为:
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【题目】关于电场强度的概念,下列说法正确的是( )
A. 由可知,某电场的场强E与F成正比,与q成反比
B. 正、负检验电荷在电场中同一点受到的静电力方向相反,所以某一点场强方向与放入检验电荷的正负有关
C. 电场中某一点的场强与放入该点的检验电荷正负无关
D. 电场中某点不放检验电荷时,该点场强等于零
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