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18.如图所示的螺旋测微器的套筒上只有一刻度线清楚,其它都不清楚则该螺旋测微器的读数为11.483mm.

分析 螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.

解答 解:螺旋测微器的固定刻度为11mm,可动刻度为48.3×0.01mm=0.483mm,所以最终读数为11mm+0.483mm=11.483mm.
故答案为:11.483.

点评 对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.19世纪20年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流,安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的.则该假设中的电流方向是(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线)(  )
A.由西向东垂直磁子午线B.由东向西垂直磁子午线
C.由南向北沿磁子午线D.由赤道向两极沿磁子午线

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,电源与竖直放置的粗糙导轨相连,导轨间距为L,导轨和金属导体间动摩擦因数μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,一质量为m的金属导体棒靠在导轨外面,通过的电流为I,为使金属棒静止,我们在导轨所在空间内加磁场,则此磁场的磁感应强度可能是(  )
A.最小值为$\frac{{\sqrt{3}mg}}{3IL}$B.$\frac{mg}{IL}$,方向垂直纸面向里
C.$\frac{mg}{IL}$,方向竖直向下D.最大值为$\frac{mg}{IL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.小球在流体中运动时,它将受到流体阻碍运动的粘滞阻力.实验发现当小球相对流体的速度不太大时,粘滞阻力F=6πηvr,式中r为小球的半径,v为小球相对流体运动的速度,η为粘滞系数,由液体的种类和温度而定,现将一个半径r=1.00mm的钢球,放入常温下的甘油中,让它下落,已知钢球的密度ρ=8.5×103 kg/m3,常温下甘油的密度ρ0=1.3×103 kg/m3,甘油的粘滞系数η=0.80(g取10m/s2).
(1)钢球从静止释放后,在甘油中做什么性质的运动?
(2)当钢球的加速度a=g/2时,它的速度多大?
(3)钢球在甘油中下落的最大速度vm是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示的100匝矩形线框绕OO′轴匀速转动,转速为120r/min.ab=cd=0.2m,ad=bc=0.1m,磁感应强度B=1T,试求:
(1)线圈中产生的感应电动势的最大值是多少?
(2)感应电动势的瞬时表达式(从图示位置计时);
(3)线圈与外电路组成闭合电路时,总电阻为100Ω,求电流的瞬时表达式及t=$\frac{1}{12}$s时的电流.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.已知人重600N,两滑轮均重20N,平板重300N,其余重力不计,为了拉住平板,它必须用力230N,此时人对平板的压力为370N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.甲、乙两辆汽车同时经过A地,沿直线到达B地.甲车以v1=25m/s的速度傲匀速直线运动,乙车先以v2=30m/s的速度匀速运动,中途遇到紧急情况,以a1=2m/s2的加速度匀减速刹车,停止后立即以a2=1m/s2的加速度匀加速到原来的速度,刚好和甲车同时到达B地,求A、B两地间的距离是多少米.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,倾角θ=30°,宽度L=1.0m的足够长的U形平行光滑金属导轨固定在磁感应轻度B=1.0T,范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下.用平行于轨道的牵引力拉一根质量m=0.20kg,电阻R=1.0Ω,垂直放在导轨上的金属棒ab,使之由静止开始沿轨道向上运动,牵引力的功率恒为P=6.0w,当金属棒向上运动位移S=2.8m时,恰好达到稳定速度,此过程中金属棒产生的焦耳热为Q=5.8J.不计导轨电阻及一切摩擦,取g=10m/s2
求:
(1)金属棒达到稳定时速度v是多大?
(2)该过程通过金属棒截面电量q是多少?
(3)金属棒从静止达到稳定速度时需的时间多长?

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