【题目】某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:
A.电流表A1(内阻Rg=100 Ω,满偏电流Ig=3 mA)
B.电流表A2(内阻约为0.4 Ω,量程为0.6 A)
C.定值电阻R0=900 Ω
D.滑动变阻器R(5 Ω,2 A)
E.干电池组(6 V,0.05 Ω)
F.一个开关和导线若干
G.螺旋测微器,游标卡尺
(1)如图甲,用螺旋测微器测金属棒直径为________mm,用刻度尺测出金属棒长度为10.23cm.
(2)用多用电表粗测金属棒的阻值:
(3)用“×1 Ω”挡指针静止时如图丙所示,则金属棒的阻值约为________Ω.
(4)该同学根据提供的器材,设计实验电路如图丁,并测得电流表A1示数为2.8mA,电流表A2示数为0.30A,则金属棒电阻Rx=________Ω.(保留两位有效数字);
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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端,固定在水平面上,上端叠放着两个质量均为m的物体A、B(物体B与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v﹣t图象如图乙所示(重力加速度为g),则( )
A.施加外力的瞬间,F的大小为2m(g﹣a)
B.A、B在t1时刻分离,此时弹簧的弹力大小m(g+a)
C.弹簧弹力等于0时,物体B的速度达到最大值
D.B与弹簧组成的系统的机械能先增大,后保持不变
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【题目】如图所示,带箭头的实线表示电场线,A、B 两点的电场强度分别为 EA、 EB ,电势分别为φA 、φB下列判断中正确的是
A.EA>EB,φA>φBB.EA<EB,φA<φBC.EA>EB,φA<φBD.EA=EB,φA=φB
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知
A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大
B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小
C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小
D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大
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【题目】如图所示,在动摩擦因数为μ=0.50 的绝缘水平面上放置一质量为m=2.0×10-3kg的带正电的小滑块 A,所带电荷量为q=1.0×10-7C.在 A 的左边 l=0.9m 处放置一个质量M=6.0×10-3kg的不带电的小滑块 B,滑块 B 与左边竖直绝缘墙壁相距 s=0.05m,在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场,电场强度为E= 4.0×105N/C.A 由静止开始向左滑动并与 B 发生碰撞,设碰撞过程的时间极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁相碰撞,在与墙壁碰撞时没有机械能损失,也没有电量的损失,且两滑块始终没有分开, 两滑块的体积大小可忽略不计.(g取10N/kg)
(1)试通过计算分析 A 和 B 的运动情况.
(2)两滑块在粗糙水平面上运动的整个过程中,由于摩擦而产生的热量是多少?(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势Ed=18V,内阻r=10Ω,一定值电阻R0=79Ω,变阻箱R1接入电路电阻为91Ω.一平行板电容器水平放置,电容器极板长L=50cm,板间距离d=40cm,此时,将变阻箱阻值调到R1=91Ω,一电子以v0=2.0×106m/s的速度从左端沿中线水平射入电容器.(电子所带电荷量e=1.6×10-19C,电子的质量时9.1×10-31kg)求:
(1)若电容器的电容C=2μF,则此时电容器极板上带电量多大?
(2)电子飞出电容器时的沿垂直于板面方向偏移的距离y?
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【题目】经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间.已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里.假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较( )
A.“神舟星”的轨道半径大
B.“神舟星”的公转周期大
C.“神舟星”的加速度大
D.“神舟星”的角速度大
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【题目】下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中正确的是( )
A.根据电场强度的定义式,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量成反比
B.根据电容的定义式,电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
C.根据真空中点电荷电场强度公式,电场中某点电场强度和场源电荷的电荷量无关
D.根据公式,带电量为1C的正电荷,从A点移动到B点电场力做功为1J,则A、B点的电势差一定为1V
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【题目】在实验室或工厂的高温炉子上开一小孔,小孔可看作黑体,由小孔的热辐射特性,就可以确定炉内的温度。如图所示,就是黑体的辐射强度与其辐射光波长的关系图象,则下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 随着温度的升高,黑体的辐射强度都有所降低
D. 随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动
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