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14.用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图所示的读数是10.295mm.

分析 解决本题的关键掌握螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.

解答 解:螺旋测微器的固定刻度为10mm,可动刻度为29.5×0.01mm=0.295mm,所以最终读数为10mm+0.295mm=10.295mm.
故答案为:10.295.

点评 对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.实验小组在用打点计数器测定匀变速直线运动加速度的实验中,得到一条纸带如图1所示,A、B、C、D、E、F、G为计数点,相邻计数点间时间为0.10s,利用刻度尺已经测量得到的x1=1.20cm,x2=1.60cm,x3=1.98cm,x4=2.38cm,x5=2.79cm,x6=3.18cm.
(1)根据给出的实验数据,判断该实验小组使用的刻度尺的最小刻度是什么?
(2)计算运动物体在B、C、D、E、F各点的瞬时速度;
(3)在图2中作出v-t图象,并由图象求物体的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.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20Hz、30Hz和40Hz.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f,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f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$\frac{1}{2}$(s1+s2)f,打出C点时重物下落的速度大小为$\frac{1}{2}$(s2+s3),重物下落的加速度大小为$\frac{1}{2}$(s3-s1)f2
(2)已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2,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f为40 Hz.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.处于平直轨道上的甲、乙两物体相距s,乙在甲前且两物体同时、同向开始运动,甲以初速度v、加速度a1做匀加速直线运动,乙做初速度为零,加速度为a2的匀加速直线运动,假设甲能从乙旁边通过,下述情况不可能发生的是(  )
A.a1=a2时,有可能相遇两次B.a1>a2时,只能相遇一次
C.a1<a2时,有可能相遇两次D.a1<a2时,有可能相遇一次

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图,竖直平面内固定两根光滑足够长平行金属导轨间距为L,导体棒ab垂直导轨匀速运动.质量为m,电量为+q的带电小球,恰好能在电容器内的竖直平面内作匀速圆周运动,运动的半径为r,导轨间与电容器间的匀强磁场的方向都垂直纸面向里,磁感强度大小均为B,电容器两板间距离为d,下列说法正确的是(  )
A.导体棒ab向右运动,速度大小为$\frac{mgd}{BLq}$
B.导体棒ab向左运动,速度大小为$\frac{mgd}{BLq}$
C.该小球一定沿逆时针方向作匀速圆周运动
D.小球绕行的线速度大小v=$\frac{Bqr}{m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,电压表均为理想的,当电阻R3的阻值发生变化,其他电阻的阻值保持不变时,发现电压表V2的示数减小.由此可以判定(  )
A.电压表Vl的示数可能减小
B.电压表V3的示数一定增大
C.电压表Vl、V3的示数都增大,且Vl的增加量较多
D.电容器的带电荷量可能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.某同学在研究小车运动情况的实验中,获得一条点迹清晰的纸带,已知打点计时器每隔0.02s打一个计时点,该同学选择A、B、C、D、E、F六个计数点,如图所示,相邻计数点间还有一个点,对计数点进行测量的结果如图所示,单位是cm.

(1)打下B点速度0.415m/s、E点速度为0.655m/s,
(2)计算小车的加速度2.0m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.某电容器上标有3PF  2V字样,则该电容器(  )
A.所带电荷量不能超过6×10-6cB.所带电荷量不能超过6×10-12c
C.所加电压不应超过2vD.该电容器的击穿电压为2v

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的.关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的(  )
A.光电效应实验中,入射光足够强就可以发生光电效应
B.若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$
C.保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小
D.氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差

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