【题目】在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图所示,则金属丝的直径为_________mm.
(2)金属丝的电阻Rx约为5Ω,现有电源(4V,内阻忽略不计)、滑动变阻器(0~50Ω)、开关和导线若干,以及下列电表:
A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)
C.电压表(0~3V,内阻约3KΩ)
D.电压表(0~15V,内阻约15KΩ)
为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用____(选填器材前的字母),实验电路应采用图_____(选填“甲”或“乙”)。
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【题目】如图所示,一带电小球固定在光滑水平面上的O点,虚线a、b、c、d是带电小球激发电场线的四条等距离的等势线,一个带电小滑块从等势线d上的1处以水平初速度运动,结果形成了实线所示的小滑块运动轨迹.1、2、3、4、5是等势线与小滑块运动轨迹的一些交点.由此可以判定( )
A. 固定小球与小滑块带异种电荷
B. 在整个运动过程中小滑块具有的动能与电势能之和保持不变
C. 在整个过程中小滑块的加速度先变大后变小
D. 小滑块从位置3到4和从位置4到5的过程中,电场力做功的大小关系是W34=W45
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【题目】如图为嫦娥三号登月轨迹示意图。图中M点为环地球运动的近地点,N为环月球运动的近月点。a为环月运行的圆轨道,b为环月球运动的椭圆轨道,下列说法中正确的是( )
A. 嫦娥三号在环地球轨道上的运行速度大于11.2km/s
B. 嫦娥三号在M点进入地月转移轨道时应点火减速
C. 设嫦娥三号在圆轨道a上经过N点时的加速度为a1,在椭圆轨道b上经过N点时的加速度为a2,则a1>a2
D. 嫦娥三号在圆轨道a上的机械能小于在椭圆轨道b上的机械能
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【题目】如图所示,某同学以不同的初速度将篮球从同一位置抛出,篮球两次抛出后均垂直撞在竖直墙上,图中曲线为篮球第一次运动的轨迹,O为撞击点,篮球第二次抛出后与墙的撞击点在O点正下方,忽略空气阻力,下列说法正确的是
A. 篮球在空中运动的时间相等
B. 篮球第一次撞墙时的速度较小
C. 篮球第一次抛出时速度的竖直分量较小
D. 篮球第一次抛出时的初速度较小
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【题目】在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,提供下列器材:
A.小灯泡(3V,0.6W)
B.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
C.电流表(0~15V,内阻约15kΩ)
D.电流表(0~250mA,内阻约1)
E.电流表(0~0.6A,内阻约为0.4Ω)
F.滑动变阻器(10Ω,2A)
G.滑动变阻器(1kΩ,0.5A)
H.电池组(电动势6V)
I.开关、导线若干
(1)实验时电压表应选用_________,电流表应选用___________,滑动变阻器应选用________。(用序号字母表示);
(2)请用笔画线代替导线,将实物电路图连接完整。
(3)实验中记录多组电压表示数U和电流表示数I,如下表所示,请在图中画出I-U图像。
(4)如果将这个小灯泡接到电动势为3V,内阻为5Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是________W(保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,两边界MN、PQ相互平行,相距为L,MN左侧存在平行边界沿纸面向下的匀强电场,PQ右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场的区域足够大,质量为m、电荷量为+q的粒子从与边界MN距离为2L的O点,以方向垂直于边界M、大小为的初速度向右运动,粒子飞出电场时速度方向与MN的夹角为45°,粒子还能回到O点,忽略粒子的重力,求:
(1)匀强电场的场强大小为E;
(2)粒子回到O点时的动能;
(3)磁场的磁感应强度B和粒子从O点出发回到O点的时间t。
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【题目】质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 ,其中G为引力常量,M为地球质量。该卫星原来在半径为R1,周期为T的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R2、周期为T2,则下列说法正确的是( )
A. T1< T2
B. 此过程中卫星的势能增加了
C. 此过程中卫星的动能增加了
D. 此过程中因摩擦而产生的热量为
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【题目】如图所示,在点电荷的电场中,已知、两点在同一等势势面上, 、两点在同一等势面上,无穷远处电势为零.甲、乙两个带电粒子经过点时动能相同,甲粒子的运动轨迹为,乙粒子的运动轨迹为.由此可以判定( )
A. 甲粒子经过点与乙粒子经过点时的动能相等
B. 甲、乙两粒子带同种电荷
C. 甲粒子经过点时的电势能小于乙粒子经过点时的电势能
D. 甲粒子经过点时的动能小于乙粒子经过点时的动能
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【题目】如图8所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5 kg的小物块,它与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5 m.在台阶右侧固定了一个以O点为圆心的圆弧形挡板,并以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5 N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板(g=10 m/s2).
(1)若小物块恰能击中挡板的上边缘P点,P点的坐标为(1.6 m,0.8 m),求其离开O点时的速度大小;
(2)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的距离范围;
(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置,求击中挡板时小物块动能的最小值.(结果可保留根式)
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