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17.某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度,读出图中的示数,该金属圆片的直径的测量值为29.30mm,厚度的测量值为5.805mm.

分析 解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.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:1、游标卡尺的主尺读数为29mm,游标尺上第6个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为6×0.05mm=0.30mm,所以最终读数为:29mm+0.30mm=29.30mm.
2、螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为30.5×0.01mm=0.305mm,所以最终读数为5.5mm+0.305mm=5.805mm.
故答案为:29.30,5.805

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:选择题

7.如图所示,质量为m的小球用长为L的细绳与O点相连,开始时小球位于A点,OA长为L,在OA的垂直平分线BC和虚线OD的交点处有一小钉,虚线OD与水平方向的夹角θ=37°,当小球由静止释放,小球运动到最低点时,细绳刚好断开(不考虑细绳与小钉碰撞的能量损失),则绳能承受的最大拉力为(  )
A.2mgB.3mgC.4mgD.5mg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.有一个直径为L=1.5m的圆形桌子,桌面离地高度为h=1.25m.一个小物块从桌面正中心O点以初速v0=2m/s沿着桌面做直线运动最后落在水平地面上.已知动摩擦因数为μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)物块刚离开桌面时的速度大小是多少?
(2)物块在水平方向运动的距离S和物块运动的总时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,水平固定杆PQ上套有一轻质细环A,环A和球B间用一轻质绳相连,球B的质量为m,环A与杆间的动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,现用水平向右的外力F=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg作用在球B上,系统稳定时,A、B一起运动的加速度为(  )
A.$\frac{{\sqrt{3}}}{6}g$B.$\frac{{\sqrt{3}}}{4}g$C.$\frac{{\sqrt{3}}}{3}g$D.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}g$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一个重15N的镜框,用两根同样长的细线悬挂起来,如图所示.当每根细绳中受到的拉力均为20N时,细绳与水平方向间夹角θ为(已知cos22°=0.972,cos41°=0.755,cos49°=0.656,cos68°=0.375)(  )
A.22°B.41°C.49°D.68°

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,质量为mB=14kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=10kg的木箱A放在木板B上.一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在地面的木桩上,绳绷紧时与水平面的夹角为θ=37°.已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.4.重力加速度g取10m/s2.现用水平力F将木板B从木箱A下面匀速抽出,试求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)绳上张力T;(2)AB之间摩擦力大小;(3)拉力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,为一物体做匀变速直线运动的速度图象,根据图线做出以下几个判定,正确的是(  ) 
A.物体始终沿正方向运动
B.物体先沿负方向运动,在t=2s后开始沿正方向运动
C.运动过程中,物体的加速度发生变化
D.4s末物体回到出发点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系,将弹簧悬挂在铁架上,刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都在竖直方向上,在弹簧下端依次增加相同规格钩码的个数,数据记录如表:
所挂钩码数量N(个)0123456
弹簧长度L(cm)12.5613.1113.6514.214.7315.29
伸长量△L(cm)00.551.091.642.172.73
(1)在数据记录表中,有一个记录不规范的数据是14.2;根据记录的数据可知,所用刻度尺的分度值是1mm.
(2)请在如图所示的坐标图中画出弹簧的伸长量△L与所挂钩码个数N的关系图象.
(3)根据图象可知,当挂6个钩码时,弹簧的伸长量3.28cm(未超过弹簧的弹性限度).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,电阻R1和R2串联接在电压U=4V的稳压电源上,现用内阻约为几千欧姆的电压表分别去测R1和R2两端的电压,读数分别为U1和U2,已知电阻R1和R2阻值相差不大,都为几千欧姆,则下列说法正确的是(  )
A.$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$B.$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$≠$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$C.U1+U2=4VD.U1+U2>4V

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