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20.标有“6V,1.5W”的小灯泡,为了测量其0~6V不同电压下的实际功率,提供的器材除导线和开关外,还有:
A.直流电源6V(内阻不计)
B.直流电流表0-3A(内阻0.1Ω以下)
C.直流电流表0-300mA(内阻约为5Ω)    
D.直流电压表0-3V(内阻约为3kΩ)
E.直流电压表0-15V(内阻约为15kΩ)
F.滑动变阻器10Ω,额定电流为2A                  
实验中电流表应选用C,电压表应选用E(用序号表示).

分析 根据灯泡正常发光时的电流选择电流表;根据电源的电压可以选择电压表.

解答 解:①灯泡正常发光时的电流I=$\frac{P}{U}$=$\frac{1.5W}{6V}$=0.25A=250mA,因电源电压为6V,故电压表选择E;
故答案为:C;E.

点评 本题考查仪器的选择,要注意实验中应保证实验的安全和准确,根据这两个原则选择电表.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.断开开关S,灯A立即熄灭
B.断开开关S,灯A闪亮一下后熄灭
C.用阻值与线圈相同的电阻取代L接入电路,断开开关S,灯A逐渐熄灭
D.用阻值与线圈相同的电阻取代L接入电路,断开开关S,灯A闪亮一下后熄灭

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11.关于物理史实,下列说法符合史实的是(  )
A.牛顿正式提出了万有引力定律并利用扭秤测出了引力常量
B.经典力学既适用于低速运动,又适用于高速运动
C.德国天文学家开普勒提出开普勒行星运动三大定律
D.根据万有引力公式可知,假设地球球心有一物体,则它和地球之间的万有引力会趋于无穷大

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8.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧某一位置有一竖直放置的光滑圆弧轨道MNP,且形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角的135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.如用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块过B点后其位移与时间关系为x=6t-2t2(物块飞离后由P点沿切线滑入光滑圆轨道,不计空气阻力,g=10m/s2,求:

(1)物块运动到P点速度的大小和方向.
(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点.
(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功.

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15.在一次“验证机械能守恒定律实验”中,质量M=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,O点为得物刚释放时打下的起始点,如图所示(相邻计数点之间的时间间隔为0.02s),单位cm,那么:
(1)纸带的左(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)从起点O到打下计数点B的过程中重物的重力势能减少量是△Ep=0.49J,此过程中重物动能的增加量△Ek0.48=J(g取9.8m/s2,计算结果均保留2位有效数字).

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5.一级方程式赛车世界锦标赛是目前世界上速度最快的、费用最昂贵、技术最高的比赛,也是方程式汽车赛中最高级别的比赛.比赛对汽车的性能要求很高,假设一辆赛车的质量为m=800kg,最大输出功率为P=600kW,假设在直道行驶过程中赛车都以最大功率行驶.(g=10m/s2).
(1)若赛车在直道上以最大速度行驶时,其所受到阻力与赛车的重力相同,求该赛车的最大速度;
(2)若赛车在直道上行驶时,速度为最大速度的$\frac{2}{3}$,赛车所受阻力为车重的一半,求此时赛车的加速度大小.

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12.一颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r1时,运行速度为v,则当该卫星轨道半径变为r2=2r1时,运行速度为(  )
A.$\frac{v}{2}$B.2vC.$\frac{v}{\sqrt{2}}$D.$\sqrt{2}$v

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9.质点做曲线运动从A到B速率逐渐减小,如图所示,有四位同学用示意图表示A到B的轨迹及速度方向和加速度的方向,其中正确的是(  )
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10.如图,静止于A处的离子,经电压为U的加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN进入矩形区域的有界匀强电场,电场方向水平向左.静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场,已知圆弧所在处场强为E0,方向如图所示;离子质量为m、电荷量为q;$\overline{QN}$=2d、$\overline{PN}$=3d,离子重力不计.
(1)求圆弧虚线对应的半径R的大小;
(2)若离子恰好能打在NQ的中点上,求矩形区域QNCD内匀强电场场强E的值;
(3)若撤去矩形区域QNCD内的匀强电场,换为垂直纸面向里的匀强磁场,要求离子能最终打在QN上,求磁场磁感应强度B的取值范围.

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