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17.如图1所示,螺旋测微器的示数为6.122~6.125 mm,如图2所示,游标卡尺的示数为10.50 mm.

分析 解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.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:1、螺旋测微器的固定刻度为6mm,可动刻度为12.3×0.01mm=0.123mm,所以最终读数为6mm+0.123mm=6.123mm,由于需要估读,最后的结果可以在6.122~6.125之间.
2、游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05mm=0.50mm,所以最终读数为:10mm+0.50mm=10.50mm.
故答案为:6.122~6.125,10.50

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:多选题

7.一质量为m的物块以一定的初速度v0从某固定斜面底端沿斜面向上运动,恰能滑行到斜面顶端,若物块和斜面间动摩擦因数一定,设斜面的高度为h,底边长度为x,下列说法正确的是(  )
A.若只增大m,物块仍能滑到斜面顶端
B.若增大h,保持v0,x不变,则物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大
C.若增大x,保持v0,h不变,则物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大
D.若再施加一个垂直斜面向下的恒力,其它条件不变,则物块一定从斜面顶端滑出

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,平板小车B静止在光滑水平面上,现用F=12N的水平恒力向左拉动小车,当小车B速度为v0时,将小物体A无初速地轻放在小车B的左端(不计此时的能量损失),A滑到B的右端而恰不掉下.已知A、B间的动摩擦因数μ=0.4,小车长L=1m,mA=1kg,mB=4kg,求v0的大小.(取g=l0m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,光源S从水面下向空气斜射一束复色光,在A点分成a、b两束,则下列说法正确的是(  )
A.在水中a光折射率大于b光
B.在水中a光的速度大于b光
C.若a、b光由水中射向空气发生全反射时,a光的临界角较小
D.分别用a、b光在同一装置上做双缝干涉实验,a光产生的干涉条纹间距小于b光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学将量程为200μA,内阻为500Ω的表头改装成量程为1mA和10mA的双量程电流表,设计电路如图1所示.定值电阻R1=500Ω,R2=250Ω,S为单刀双掷开关,A、B为接线柱.回答下列问题:
(1)将开关S置于“1”挡时,量程为10mA;
(2)定值电阻的阻值R3=25.0Ω.(结果取3位有效数字)
(3)利用改装的电流表进行某次测量时,S置于“2”挡,表头指示如图2所示,则所测量电流的值为0.68mA.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在“测定金属的电阻率”的实验中,电阻丝的电阻Rx约为20Ω.
①用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图1所示,则该电阻丝直径的测量值d=0.213mm;
②实验中除开关、若干导线之外还能提供下列器材:
电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ);
电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ);
电流表A1(量程0~200mA,内阻约3Ω);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω);
滑动变阻器R1(0~10Ω);
滑动变阻器R2(0~500Ω);
电源E (电动势为3.0V,内阻不计).
为了调节方便,测量准确,实验中电压表应选${V}_{1}^{\;}$,电流表应选${A}_{1}^{\;}$.为了使实验中电阻丝两端电压变化范围尽量大一些,且便于调节,滑动变阻器应选${R}_{1}^{\;}$;(选填器材的名称符号)
③请根据图2所示电路,用连线代替导线将图3中的实验器材连接起来,并使滑动变阻器置于最左端时接通电路后流过电阻丝的电流最小;
④滑动变阻器R1、R2的两个固定端接线柱之间的距离相等.在该实验中,若将滑动变阻器R1、R2分别接入上述电路,测量滑动变阻器最左端到滑片P的距离x,则图4中电压表示数U随x变化的图象可能正确的是A.(图中实线表示接入R1时的情况,虚线表示接入R2时的情况)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.有人设想:可以在飞船从运行轨道进入返回地球程序时,借飞船需要减速的机会,发射一个小型太空探测器,从而达到节能的目的.如图所示,飞船在圆轨道Ⅰ上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的k倍(k>1).当飞船通过轨道Ⅰ的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零,而飞船在发射探测器后沿椭圆轨道Ⅱ向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R.以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变.已知地球表面的重力加速度为g.
(1)求飞船在轨道Ⅰ运动的速度大小;
(2)若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能Ep=-$\frac{GMm}{r}$,式中G为引力常量.在飞船沿轨道Ⅰ和轨道Ⅱ的运动过程,其动能和引力势能之和保持不变;探测器被射出后的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变.
①求探测器刚离开飞船时的速度大小;
②已知飞船沿轨道Ⅱ运动过程中,通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比.根据计算结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,两条金属导轨相距L=1m,水平部分处在竖直向下的匀强磁场B1中,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面内,NN0段与QQ0段平行,位于与水平面成倾角37°的斜面内,且MNN0与PQQ0均在竖直平面内.在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=0.5T;ab和cd是质量均为m=0.2kg、电阻分别为Rab=0.5Ω和Rcd=1.5Ω的两根金属棒,ab置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,cd置于光滑的倾斜导轨上,均与导轨垂直且接触良好.从t=0时刻起,ab棒在水平外力F1作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,cd棒在平行于斜面方向的力F2的作用下保持静止状态.不计导轨的电阻.水平导轨足够长,ab棒始终在水平导轨上运动,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)t=5s时,cd棒消耗的电功率;
(2)从t=0时刻起,2.0s内通过ab棒的电荷量q;
(3)规定图示F1、F2方向作为力的正方向,分别求出F1、F2随时间t变化的函数关系;
(4)若改变F1和F2的作用规律,使ab棒的运动速度v与位移x满足v=0.4x,cd棒仍然静止在倾斜轨道上,求ab棒从静止开始到x=5m的过程中,F1所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.一学生利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.该弧形轨道的末端水平,离地面的高度为H.现将一钢球从轨道的不同高度h处由静止释放,钢球的落点距离轨道末端的水平距离为x.
(1)若轨道完全光滑,则x2与h的理论关系应当满足x2=4Hh.(用H、h表示)
(2)该同学经实验得到几组数据如表所示,请在图乙所示的坐标纸上作出x2-h关系图.
h/×10-1m2.003.004.005.006.00
x2/×10-1m2.623.895.206.537.78
对比实验结果与理论计算得到的x2一h关系图线(图乙中已画出),可知自同一高度由静止释放的钢球,其水平抛出的速率小于(填“小于”或“大于”)理论值.
(3)实际上轨道是不光滑的,钢球下滑过程需要克服摩擦力做功,已知测得钢球的质量为m,则钢球在下滑过程中克服摩擦力做功大小为mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

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