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【题目】为测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,有以下器材可供选择:

A:电压表(03V);B:电压表(015V);C:滑动变阻器(0100Ω); D:滑动变阻器(01kΩ);

E:电源E(电动势约为6V) F:电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω)开关S一个,导线若干。

(1)按左上原理图将上图中的实物连线_________

(2)实验过程为:合上电键S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为R1=8056Ω;

先调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2

电压表应选_______,滑动变阻器应选_______。(填字母代号)

电阻箱的读数R2=_______ 待测微安表的内阻________

【答案】 A; C; 4653; 2153;

【解析】(1)根据电路图(分压式+内接法)连接实物电路图,实物电路图如图所示:

(2)电源电动势为6V,选量程为15V的电压表读数误差较大,为减小误差电压表应选择A;为方便实验操作,滑动变阻器应选择C;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为:R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω;根据实验步骤,由欧姆定律可知:U=IgRg+R2),解得Rg=2153Ω。

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【题目】如图所示,空间存在竖直向下的有界匀强磁场B,一单匝边长为L,质量为m的正方形线框abcd放在水平桌面上,在水平外力作用下从左边界以速度v匀速进入磁场,当cd边刚好进入磁场后立刻撤去外力,线框ab边恰好到达磁场的右边界,然后将线框以ab边为轴,以角速度ω匀速翻转到图示虚线位置.已知线框与桌面间动摩擦因数为μ,磁场宽度大于L,线框电阻为R,重力加速度为g,求:

1)当ab边刚进入磁场时,ab两端的电压Uab

2)水平拉力F的大小和磁场的宽度d

3)匀速翻转过程中线框产生的热量Q

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【题目】平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示。一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍。粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等。不计粒子重力,问:

1)粒子到达O点时速度的大小和方向;

2)电场强度和磁感应强度的大小之比。

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【题目】(多选)如图所示,有一竖直向下的匀强磁场分布在宽为L的区域内。现有一个边长为a(a<L)的单匝正方形闭合线圈以初速度v0垂直磁场方向从左边界水平向右进入磁场,最后从磁场的右边界离开磁场,线圈在完全离开磁场时的速度为v,不计线圈的重力,则( )

A. 线圈完全进入磁场时的感应电动势为BLv0

B. 线圈完全进入磁场时的速度等于

C. 线圈在进入和离开磁场的两个过程中,通过导线横截面的电荷量相等

D. 线圈在进入磁场的过程中产生的焦耳热大于线圈离开磁场过程中产生的焦耳热

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【题目】把质量是0.2kg小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图甲所示。迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙)。途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙)。已知BA的高度差为0.1mCB的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力都可忽略,重力加速度g=10m/s2。则有

A. 小球从A上升至B的过程中,小球的动能一直增加

B. 小球从B上升到C的过程中,小球的动能一直减小

C. 小球在位置A时,弹簧的弹性势能为0.4J

D. 小球在位置A时,弹簧的弹性势能为0.6J

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【题目】如图两个质量均为m=1kg的小滑块AB静止在水平地面上,彼此相距L=1.25m。现给A一个水平向右的瞬时冲量I使其向右运动,A、B碰撞后黏合在一起。已知A、B从碰撞结束到停止运动经历的时间为t=0.5s,两滑块与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)碰撞结束时A、B的速度大小;

(2)瞬时冲量I的大小。

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【题目】一辆汽车在平直的公路上由静止开始启动。在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示。已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g10 ms2。下列说法正确的是 ( )

A. 该汽车的质量为3 000 kg

B. v0=6ms

C. 在前5s内,阻力对汽车所做的功为25kJ

D. 515s内,汽车的位移大小约为67.19m

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【题目】某实验小组采用如图所示的装置来探究功 与速度变化的关系。实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面。实验的部分步骤如下:

1)将一块一端带有定滑轮的长木板固定在桌面 上,在长木板的另一端固定打点计时器;

2)把纸带穿过打点计时器的限位孔,连在小 车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码;

3)把小车拉到靠近打点计时器的位置,接通电源,从静止开始释放小车,得到一条纸带;

4)关闭电源,通过分析小车位移与速度的变化关系来研究合外力对小车所做的功与速度变化的关系。

下图是实验中得到的一条纸带,点O为纸带上的起始点,ABC是纸带的三个计数点,相邻两个计数点间均有4个点未画出,用刻度尺测得ABCO的距离如图所示,已知所用交变电源的频率为50Hz,问:

1)打B点时刻,小车的瞬时速度vB= m/s。(结果保留两位有效数字)

2)本实验中,若钩码下落高度为h1时合外力对小车所做的功W0,则 当钩码下落h2时,合外力对小车所做的功为 。(用h1h2w0表示)

3)实验中,该小组同学画出小车位移x与速度v的关系图象如图所 示。根据该图形状,某同学对Wv的关系作出的猜想,肯定不正确的是 (填写选项字母代号)

A.B.C.D.

4)在本实验中,下列做法能有效地减小实验误差的是 (填写选项字母代号)

A.把长木板右端适当垫高,以平衡摩擦力

B.实验中控制钩码的质量,使其远小于小车的总质量

C.调节滑轮高度,使拉小车的细线和长木板平行

D.先让小车运动再接通打点计时器

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【题目】由理想电动机带动的水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带左端点上.设工件初速为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的滑动摩擦系数为 μ,左右端相距L,则该电动机每传送完一个工件消耗的电能为( )

A. μmgL B. mv2 C. μmgL+mv2 D. mv2

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