【题目】实验室提供有如下器材:
A.电压表V1:量程9V,内阻r1约4.5kΩ(待测)
B.电压表V2:量程2V,内阻r2=4kΩ
C.电流表A:量程3A,内阻RA约0.2Ω
D.定值电阻R1:阻值R1=1.2kΩ
E.定值电阻R2:阻值R2=20Ω
F.滑动变阻器R:阻值约0~10Ω
G.电源:电动势约12V,内阻约0.5Ω
H.单刀单掷开关1个、导线若干。
要求较为准确的测量r1,读数时所用电表的示数不得少于其满量程的一半,请回答下列问题:
(1)上述器材中A、F、G、H已选,还需在电表B、C中选一器材,应选_____(填“B”或“C”),在定值电阻D、E中选一器材,应选_____(填“D”或“E”);
(2)用所选器材在虚线方框中画出测量原理图___________;
(3)根据你画出的原理图,请回答需要读出哪些电表的示数?___________;写出r1的表达式___________(用某次实验电表的示数和已知量字母表示)。
【答案】B D 电压表V1、V2的读数U1、U2
【解析】
第一、二空.本题中电压表V1可以显示自身电压U1,需要量程合适的电流表,电压表V1能够通过最大电流约:,故量程为3A的电流表不能选;电压表V2:量程2V,内阻r2=4 kΩ,可当电流表用,其量程为0.5mA,用电压表V2测量电压表V1的电流,量程太小,必须扩大量程,电压表V2与定值电阻R1=1.2 kΩ并联,改装成电流表的量程为,与电压表V1能够通过最大电流2mA很匹配,故选BD。
第三空.考虑到要多测几组数据和电表安全,由于r1约4.5kΩ远大于10Ω,滑动变阻器R要用分压式接法,扩程后的电流表测电压表V1的电流,测量原理图如图所示:
第四空.若某次实验,得到电压表V1、V2的读数分别为U1、U2,则电压表V1的电流为:,电压表内阻为:。
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【题目】如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强磁场和电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C。t=0时刻,一个带正电的质点在O点以的初速度沿着与x轴负方向成45°角射入y轴的左侧空间,质点的电量为 ,质量为 ,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置;
(2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间;
(3)E1为何值时,质点从O点射入恰好第二次通过y轴时经过O点。
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【题目】如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法。如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了200m,那么下列说法正确的是( )
A.摩擦力对轮胎做了负功B.重力对轮胎做了正功
C.拉力对轮胎不做功D.支持力对轮胎做了正功
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【题目】1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖。科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在。如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
A. A的质量一定大于B的质量
B. A的线速度一定小于B的线速度
C. L一定,M越小,T越小
D. M一定,L越小,T越小
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【题目】同步卫星的发射方法是变轨发射,即先把卫星发射到离地面高度为几百千米的近地圆形轨道Ⅲ上,如图所示,当卫星运动到圆形轨道Ⅲ上的B点时,末级火箭点火工作,使卫星进入椭圆轨道Ⅱ,轨道Ⅱ的远地点恰好在地球赤道上空约36000km处,当卫星到达远地点时,再次开动发动机加速,使之进入同步轨道Ⅰ。关于同步卫星及发射过程,下列说法正确的是( )
A.在点火箭点火和点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此卫星在轨道Ⅰ上运行的线速度大于在轨道Ⅲ上运行的线速度
B.卫星在轨道Ⅱ上由点向点运行的过程中,速率不断增大
C.所有地球同步卫星的运行轨道都相同
D.同步卫星在圆形轨道运行时,卫星内的某一物体处于超重状态
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【题目】英国物理学家卡文迪许测出了引力常量G,因此卡文迪许被人们称为“能称出地球质量的人”。若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为(地球自转周期,一年的时间为(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离为,地球中心到太阳中心的距离为,可估算出( )
A.地球的质量B.太阳的质量
C.月球的质量D.月球、地球及太阳的密度
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【题目】如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长,间距为L,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直,ab、cd为两根垂直于导轨水平放置的金属棒,其接入回路中的电阻均为R,质量均为m,与金属导轨平行的水平轻质细线一端固定,另一端与cd棒的中点连接。一开始细线处于伸直状态,ab棒在平行于导轨的水平拉力F的作用下从静止开始以恒定加速度a向右做匀加速直线运动,经时间t0细线被拉断,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直。求:
(1)细线能承受的最大拉力F0;
(2)绳拉断前的过程中通过导体ab的电量q;
(3)若在细线被拉断瞬间撤去拉力F,求两根金属棒之间距离增量△x的最大值及绳断后回路中产生的总焦耳热。
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【题目】底面积S=40 cm2、高l0=15 cm的圆柱形汽缸开口向上放置在水平地面上,开口处两侧有挡板,如图所示.缸内有一可自由移动的质量为2 kg的活塞封闭了一定质量的理想气体,不可伸长的细线一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮提着质量为10 kg的物体A.开始时,气体温度t1=7℃,活塞到缸底的距离l1=10 cm,物体A的底部离地h1=4 cm,对汽缸内的气体缓慢加热使活塞缓慢上升.已知大气压p0=1.0×105 Pa,试求:
(1)物体A刚触地时,气体的温度;
(2)活塞恰好到达汽缸顶部时,气体的温度.
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【题目】如图所示,是研究光电效应的电路图,对于某金属用绿光照射时,电流表指针发生偏转。则以下说法正确的是
A.将滑动变阻器滑动片向右移动,电流表的示数一定增大
B.将电源的正负极调换,仍用相同的绿光照射时,将滑动变阻器滑动片向右移动一些,电流表的读数可能不为零
C.将K极换成逸出功小的金属板,仍用相同的绿光照射时,电流表的示数一定增大
D.如果改用紫光照射该金属时,电流表无示数
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