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1.有一个未知电阻,为了较准确地测出其电阻值,当电压表的预留端接在A点时,两电表的读数分别为4.8V,5.0mA,接在B点时,两电表的读数分别为5.0V,4.0mA,则被测电阻的测量值较准确的数值为1250 欧姆.

分析 根据题给条件分析电流表、电压表示数变化显著程度,来分析电路误差大小.测量值由电压表与电流表读数之比求出,剔除误差后求出真实值.

解答 解:两次测量电压表示数变化率大小为:$\frac{△U}{U}=\frac{5.0-4.8}{4.8}$=0.04,
电流表示数变化率大小为:$\frac{△I}{I}$=$\frac{5-4}{5}$=0.2;
则电流表的示数变化明显,则说明电压表分流效果较大; 故采用电流表内接法误差较小,故乙图所示电路测该电阻的阻值误差较小.
测量值为:Rx=$\frac{U}{I}$=$\frac{5}{4×1{0}^{-3}}$=1250Ω,
故答案为:1250.

点评 实验误差要从实验原理进行分析.本实验原理是伏安法,a图中由于电流表的分压,使测量值大于真实值.b图中由于电压表的分流,使测量值小于真实值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示为①、②两物体的速度随时间变化的图线,已知两物体以相同的初速度从同一地点开始运动,②比①晚出发2s.则下列结论正确的是(  )
A.第4 s末两物体具有相同的速度B.第4 s末两物体又处在同一地点
C.第3 s后两物体的加速度方向相反D.第5 s末两物体又处在同一地点

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图甲为研究“转动动能与角速度关系”的实验装置示意图,现有的器材为:固定竖直平面内的转盘(转轴水平),带铁夹的铁架台、电磁打点计时器(接交流电的频率为50Hz)、纸带、重锤、游标卡尺、天平.回答下列问题:
①如图乙所示,用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径d为5.020cm;

②将悬挂铁锤的纸带穿过打点计时器后,绕在转盘边缘上,纸带一端固定在转盘上,使得转盘与纸带不打滑,设纸带厚度不计,打开电源,释放重锤,打点计时器打出的纸带如图丙所示,O、A、B、C…各点为连续打出的点迹:

则由图丙中数据可得,打下点迹D时,圆盘转动的角速度为ωD=15.9 rad/s(保留三位有效数字);
③下表为各点对应的转动动能Ek和角速度ω值,请你猜想转动动能Ek和角速度ω满足的关系式为Ek=6.25×10-5ω2J(填准确的表达式).
计数点ABCE
转动动能Ek(J)0.00100.00390.0089     …0.024
角速度ω(rad/s)4.07.911.919.7

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于传感器的应用,下列说法中正确的是(  )
A.电子秤所用的测力装置是力传感器
B.宾馆天花板上的烟雾散射式火灾报警器都是利用温度传感器来工作的
C.电饭锅中的温度传感器主要是用两层膨胀系数不同的双金属片做成的
D.楼道中的声光控开关是用红外线传感器制成的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,斜面体静止在粗糙水平地面上,位于粗操斜面上的物块恰好可以沿斜面匀速下滑.现在竖直面内对物块施加下列作用力,则关于斜面体(始终保持静止)对地面的摩擦力f与压力FN的变化情况的描述正确的是(  )
A.若垂直于斜面向下对物块施加力F,物块沿斜面向下运动,则Ff与FN都变大
B.若沿斜面向上对物块施加力F,物块沿斜面向上运动,则Ff与FN都不变
C.若沿斜面向上对物块施加力F,物块沿斜面向下运动,则Ff与FN都不变
D.任意方向施加力F,只要物块向下运动,Ff与FN都不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.某实心匀质球体的半径为R,质量为M,在球外离球面R远处有一质量为m的质点,则它们之间的万有引力大小为(  )
A.G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$B.G$\frac{Mm}{2{R}^{2}}$C.G$\frac{Mm}{3{R}^{2}}$D.G$\frac{Mm}{4{R}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,宇宙飞船中可供使用的测量仪器有:
A.精确秒表一个
B.激光测距仪(可以精确测量距离)
C.弹灵敏电流表一个
D.天平一台(附砝码)
已知宇航员在绕行时和着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M.(已知引力常量为G)
(1)宇航员在绕行时选取A(填写器材对应的字母),测量出飞船绕行N圈所用时间t,从而计算出飞船绕行该行星周期T为$\frac{t}{N}$;
(2)宇航员在着陆后选取AB(填写器材对应的字母),测量出自由落体的高度h与时间t′.从而计算出该星球的表面的重力加速度g,其表达式为$g=\frac{2h}{t{′}_{\;}^{2}}$;
(3)宇航员利用以上数据可估算出行星的半径R=$\frac{h{t}_{\;}^{2}}{2{π}_{\;}^{2}t{′}_{\;}^{2}{N}_{\;}^{2}}$,质量M=$\frac{{h}_{\;}^{3}{t}_{\;}^{4}}{2{π}_{\;}^{4}Gt{′}_{\;}^{6}{N}_{\;}^{4}}$.(须用原始测量数据表示结果) 难度:0.52真题:2组卷:2查看解析下载试题篮.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于万有引力定律的下列说法中错误的是(  )
A.自然界中任何两个物体间都存在万有引力
B.两个物体间的万有引力的大小与两个物体的质量的乘积成正比
C.万有引力常量G是牛顿亲自测出来的
D.在对某同学进行受力分析时,不需要考虑其他同学对他的万有引力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图为测量粉末状矿物密度的装置,其中A、B、C是一个玻璃容器,D是玻璃管,上端与大气相通,BD间用软管连接,内部灌有水银.测量时操作步骤如下:
①打开阀门K1使管AB及罩C与大气相通,上下移动D使AB管中的水银面在1位置;
②关闭K,缓慢上提D,使水银面到达2位置,记下两管中水银面的高度差h1=12.5cm;
③打开K,使水银面重新回到1位置,将m=400g的某种矿物放入C中,关闭K;
④缓慢上提D,使水银面重新达到2位置,此时两管中水银面的高度差h2=37.5cm.
已知罩C和管AB中2位置以上部分的总体积为v0=1000cm3,不考虑环境温度及大气压强的变化,求该矿物的密度.

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