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7.如图所示为多用电表的刻度盘.选用倍率为“×100”的电阻档正确测量电阻,表针位置如图所示,则:

①所测电阻的阻值为1.5×103Ω;如果要用此多用电表正确测量一个阻值约为2.0×104Ω的电阻,为了使测量结果比较精确,应选用的欧姆档是×1 k(选填“×10”、“×100”或“×1k”).
②当选用量程为250mA的电流挡正确测量电流时,表针位置如图所示,则所测电流为154mA.

分析 ①欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;用欧姆表测电阻要选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近.
②由图示表盘确定其分度值,然后再读出其示数

解答 解:①由图可知,指针的示数为15,故读数为:15×100=1.5×103Ω;
因指针偏角过大,为了减小误差应让指针指在中央刻度附近,故应选择大倍率;故换用×1 k档位;
②选用250mA量程时,最小分度为:5mA;故指针的读数为:154mA;
故答案为:①1.5×103;×1 k;154

点评 本题考查了多用电表读数,对多用电表读数时,要先根据选择开关的位置确定其所测量的量与量程,然后根据表盘确定其分度值,再读数,注意最小分度为2或5时不需要估读.

练习册系列答案
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18.在光滑水平面上,A、B两物体的质量分别为9M和10M,弹簧的质量不计,质量为M的子弹以水平速度v向右射入A并留在A中,则当弹簧被压缩到最短时子弹速度是多少?此时弹性势能是多少?

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15.如图所示,水平如图1所示,纸面表示竖直平面,过P点的竖直线MN左侧空间存在水平向右的匀强电场,右侧存在竖直向上的匀强电场,两个电场的电场强度大小相等.一个质量为m、带电量为+q的小球从O点开始以竖直向上的速度v0抛出,恰能水平地通过P点,到达P点时的速度大小仍为v0.从小球到达P点时起,在空间施加一个垂直纸面向外的周期性变化的磁场,磁感应强度随时间变化的图象如图2所示(其中t1、t2为未知的量,t2<$\frac{2πm}{q{B}_{0}}$),同时将P点左侧的电场保持大小不变而方向改为竖直向上,经过一段时间又后,小球恰能竖直向上经过Q点,已知P、Q点处在同一水平面上,间距为L.(重力加速度为g)

(1)求OP间的距离;
(2)如果磁感应强度B0为已知量,试写出t1的表达式;(用题中所给的物理量的符号表示)
(3)如果小球从通过P点后便始终能在电场所在空间做周期性运动,但电场存在理想的右边界M′N′(即M′N′的右侧不存在电场),且Q点到M′N′的距离为$\frac{L}{π}$.当小球运动的周期最大时:求此时的磁感应强度B0及小球运动的最大周期T.

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2.一束由两种频率不同的单色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成a、b两束,如图所示,则a、b两束光(  )
A.垂直穿过同一块平板玻璃,a光所用的时间比b光长
B.从同种介质射入真空发生全反射时,a光临界角比b光的大
C.分别通过同一双缝干涉装置,b光形成的相邻亮条纹间距小
D.若照射同一金属都能发生光电效应,b光照射时逸出的光电子最大初动能大

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12.下列说法正确的是(  )
A.普朗克提出了光子学说,成功解释了光电效应现象
B.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是应用了光的全反射现象
C.β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的
D.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少

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19.一物体运动的速度-时间图象如图所示,由此可知(  )
A.在2t0时间内物体的加速度一直在减小
B.在2t0时间内物体的速度一直在减小
C.在2t0时间内物体所受的合力先减小后增大
D.在2t0时间内物体的速度变化量为0

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16.如图所示,两球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,球B用长为L的细绳悬于O点,球A固定在O点正下方,且点O、A之间的距离恰为L,系统平衡时绳子所受的拉力为T1.现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,k2<k1.此时绳子所受的拉力为T2,则T1与T2的大小之间 的关系为(  )
A.T1>T2B.T1=T2C.T1<T2D.无法确定

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17.如图所示,平行光束射到中空玻璃球上,玻璃球内外球面半径分别为b、a,玻璃球体的折射率为n.射到球面的光线通过折射有一部分能射进空腔内部,试求能射入空腔内部的光线所对应入射光线的横截面积.

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