【题目】在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属导线的电阻约为5Ω.实验室备有下列实验器材:
A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)
B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ)
C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2(量程600mA,内阻约为1Ω)
E.变阻器R1(0~25Ω,0.3A)
F.变阻器R2(0~200 Ω,0.1A)
G.电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)
H.螺旋测微器
I.米尺
J.开关S,导线若干
(1)如图螺旋测微器的读数为________mm.
(2)为了提高实验精确度,减小实验误差,实验中电流表应选用______,电压表应选用_______滑动变阻器应选_______(请填写器材前面的序号).
(3)为了减小实验误差,应选用图甲中______(选填“a”或“b”)为该实验的电路图。
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【题目】在有大风的情况下,一小球自A点竖直上抛,其运动轨迹如图所示,小球运动轨迹上的A、B两点在同一水平直线上,M点为轨迹的最高点。若风力的大小恒定,方向水平向右,小球在A点抛出时的动能为4J,在M点时它的动能为2J,落回到B点时动能记为EkB,小球上升时间记为t1,下落时间记为t2,不计其他阻力,则
A. x1:x2=1:3B. t1<t2C. EkB=6JD. EkB=12J
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【题目】在一个水平面上建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=5×105N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个带电荷量q=1.2×10-7C、质量m=0.02 kg的带负电绝缘物块,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2 m/s,如图所示,求:
(1)物块向右运动的最大距离;
(2)物块最终停止时的位置.(g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,两水平气缸A、B固定,由水平硬质细杆(截面积可忽略)相连的两活塞的横截面积SA=4SB,两气缸通过一根带阀门K的细管(容积可忽略不计)连通。最初阀门K关闭,A内贮有一定量的气体(可视为理想气体),B内气体极为稀薄(可视为真空),两活塞分别与各自气缸底相距a=20cm,b=25cm,活塞静止。今将阀门K打开,问:(设整个变化过程气体的温度保持不变,不计活塞与气缸之间的摩擦,外部大气压为p0)
①活塞将向哪边移动?
②活塞移动的距离是多少?
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【题目】如图所示,一根轻弹簧竖直放置在地面上,上端为O,某人将质量为m的物块放在弹簧上端O处,使它缓慢运动到A处(OA高度差为2h),放手后物块处于平衡状态,在此过程中人所做的功为W,如果将物块从距离弹簧上端O点高H的地方由静止释放,设物体此后只在竖直方向运动,且不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.物体下落到OA中点处时,动能为mg(H+h)-
B.物体释放后的最大速度为
C.物体释放后,动能最大值为mgH-W
D.物体运动过程中机械能守恒
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【题目】如图所示,某同学搭建的轨道,CDE为半径R=0.3m的光滑圆弧型轨道,C点与斜面BC相切,D点为轨道最高点,斜面倾角θ=30°,与水平轨道AB相交点B点附近用一段小圆弧平滑连接。该同学用一辆质量m=0.2kg的玩具小车从A点由静止开始出发,先作匀加速直线运动到达B点时恰好达到额定功率,匀加速时间t=1s,此后再以恒定功率行驶到C点关闭玩具车电动机。已知玩具车在AB段受到恒定阻力f=0.2N,BC段、CDE段都不受阻力,AB段长为2m,BC段长为1.3m。试求:
(1)玩具车在AB段的牵引力及额定功率P;
(2)判断玩具车能否运动到D点。若能,则求一下对D点的压力;若不能则说明理由;
(3)若小车行驶到B点时,突然出现了故障,额定功率降为3W,发现玩具车到达C点前已经匀速,则求玩具车在BC段行驶的时间。
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【题目】用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值。如图是探究过程中某次实验时装置的状态。
【1】在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时我们主要用到了物理学中的( )
A.累积法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.演绎法
【2】在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持______相同。
A.ω和r
B.ω和m
C.m和r
D.m和F
【3】若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个完全相同钢球所受向心力的比值为1∶9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为( )。
A.1∶3
B.3∶1
C.1∶9
D.9∶1
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【题目】在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到 v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球.已知地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1,下列说法正确的有( )
A. 探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大
B. 探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
C. 探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等
D. 探测器脱离星球的过程中,势能逐渐增大
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【题目】如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ。乙的宽度足够大,重力加速度为g,则( )
A. 若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=
B. 若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变
C. 若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=
D. 保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgμv0
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