【题目】如图所示,灯泡L1、L2原来都正常发光,由于故障两灯突然熄灭,(假设电路中仅有一处故障)下列说法正确的是
A. 将多用表的电压档并联在ac两端,示数0,说明ac间断路
B. 将多用表的电压档并联在cd两端,有示数,说明cd间完好
C. 将多用表的电压档并联在ad两端,有示数;并联在ac两端,示数0,说明cd间断路
D. 断开S,将L1拆下,使用多用电表欧姆档,调零后将红黑表笔连接在L1两端,如果指针不偏转,说明L1完好。
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【题目】(1)某同学用游标卡尺测量圆形管内径时的测量结果如图甲所示,则该圆形钢管的内径是______mm. 如图乙所示是某次用千分尺测量时的情况,读数为_________mm。
(2)图甲所示的电流表使用0.6 A量程时,对应刻度盘上每一小格代表________A,图中表针示数是___A;如图乙所示的电表使用较小量程时,每小格表示_____V,图中指针的示数为______V。
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【题目】如图所示,一弹簧秤的秤盘质量为m1,水平秤盘内放一质量为m2的物体Q,秤盘与物体间的弹力大小为N,轻质弹簧质量不计,系统处于静止状态。现给Q物体施加一个竖直向上的力F,使物体从静止开始向上做匀加速直线运动。下列说法正确的是
A. 物体Q在离开秤盘前,其对秤盘的压力N大于自身的重力
B. N=0时,弹簧恢复到原长
C. F所做的功小于Q所增加的机械能
D. Q与秤盘分离时,F最大
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【题目】如图所示,带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,未加磁场时上升最大高度为H1,若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,最大高度为H2,若不计空气阻力,则( )
A. B.
C. D. 无法比较
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【题目】图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个“D”形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列说法正确的是( )
A. 在Ek﹣t图中应有t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1
B. 高频电源的变化周期应该等于tn﹣tn﹣1
C. 要使粒子获得的最大动能增大,可以增大“D”形盒的半径
D. 在磁感应强度、“D”形盒半径,粒子的质量及其电荷量不变的情况下,粒子的加速次数越多,粒子的最大动能一定越大
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【题目】(1)某物理实验小组在使用多用电表按正确步骤测量某一电阻阻值,选择开关指在“×100”欧姆档,指针指示位置如下图所示,则此电阻的阻值是________Ω。
(2)然后他们用伏-安法来测未知电阻(电流表的内阻约1Ω,电压表的内阻约20kΩ);为了得到尽量多的数据、较精确测出电阻值,并要求电压从0开始调节,他们应选用下图中的______图所示电路进行实验。用此方法测出的电阻值比真实值偏________。(选填“小”或“大”)
(3)在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”实验中,某同学测得了七组数据(如下表)。
组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/v | 1.22 | 1.02 | 0.88 | 0.60 | 0.63 | 0.51 | 0.48 |
I/A | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
①根据表中实验数据在图中已描好点,该同学也作出U—I图线;
从图线中得出,电源电动势E=_________V;内电阻r =_______Ω。
②若另一位同学未画出图线,只选用其中两组U和I的数据,根据公式E= U1+I1 r和E=U2+I2 r算出E和r,这样做可能得出误差很大的结果,则他选用其中第4组和第_____组数据时算得的结果误差大。
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【题目】如图甲所示,置于水平地面上质量为m的物体,在竖直拉力F作用下,由静止开始向上运动,其动能E与距地面高度h的关系如图乙所示,已知重力加速度为g·空气阻力不计。下列说法正确的是
A. 在0~h0过程中,F大小始终为mg
B. 在0~h0和h0~2h0过程中,F做功之比为2︰1
C. 在0~2h0过程中,物体的机械能不断增加
D. 在2h0~3.5h0过程中,物体的机械能不断减少
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【题目】¨嫦娥四号”在月球背面软着陆和巡视探测,创造了人类探月的历史。为了实现“嫦娥四号”与地面间的太空通讯,我国于2018年5月发射了中继卫星“鹊桥”,它是运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星,L2点位于地球和月球连线的延长线上。若某飞行器位于L2点,可以在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做匀速圆周运动,如图所示。已知地球质量是月球质量的k倍,飞行器质量远小于月球质量,地球与月球中心距离是L2点与月球中心距离的n倍。下列说法正确的是
A. 飞行器的加速度大于月球的加速度
B. 飞行器的运行周期大于月球的运行周期
C. 飞行器所需的向心力由地球对其引力提供
D. k与n满足k=
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【题目】某研究小组经查阅资料了解到在空气中低速下落的物体所受的空气阻力可认为与物体速度大小成正比关系,因此下落的物体最终会达到一个恒定的速度,称之为收尾速度。如图所示为小球由静止开始,在低速下落过程中速度随时间变化的一部分图像。图中做出了t=0.5s时刻的切线,小球的质量为0.5kg,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小球在t=0.5s时刻的加速度;
(2)小球最终的收尾速度;
(3)小球从静止下落到t=0.5s时刻的位移。
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