【题目】某同学设计了如图所示的电路测量自制的电压表内阻。
(1)闭合S1,将滑动变阻器的滑片移至合适位置并保持不变,将单刀双掷开关S2,先掷于1、2端,分别在两组表格中记录电压表和电流表的读数。重复以上步骤,得到各组据如下表。请在坐标纸中做出U-I图线_______。(第二组已画出)
图中斜率较小的图线对应于S2接在位置_______(填“1”或“2”)。
(2)实验中使用J0407电流表,其实物和内部电路如图(c)所示,该表表头的满偏电流Ig=____mA(结果保留两位有效数字)。
(3)测量时,电流表使用0.6A量程,电阻R0=5.0Ω,则电压表内阻为RV=______Ω(结果保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,MN是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻.,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m带正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是( )
A. 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小
B. 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大
C. 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小
D. 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大
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【题目】某实验小组同学利用如图甲所示的装置“探究滑块(含遮光条)的动能变化与合外力做功关系”。
实验主要步骤如下
①在水平桌面上放置气垫导轨,并将滑块调到平衡状态;
②用游标卡尺测量遮光条的宽度d;
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离L;
④用天平称出滑块和遮光条的总质量M、托盘和砝码的总质量m,且m远小于M。
⑤将滑块移至光电门1右侧某处,释放滑块,托盘落地前遮光条已通过光电门2。从数字计时器读出遮光条通过光电门1的时间△t1,通过光电门2的时间△t2;
回答下列问题:
(1)为了调节滑块处于平衡状态,不挂细线和托盘,接通气源,轻推滑块,如果遮光条通过光电门1的时间为t1,通过光电门2的时间为t2。当满足t1___________t2(填“>”、“=”、“<”)时,则表示滑块已调至平衡状态。
(2)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=___________mm。
(3)已知重力加速度为g,以滑块(包含遮光条)为研究对象,在实验误差允许的范围内,若满足关系式___________(用测量的物理量的字母表示),则可认为滑块(含遮光条)的动能变化与合外力做功相等。
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【题目】水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程
A. 安培力对ab棒所做的功相等
B. 电流所做的功相等
C. 产生的总内能不相等
D. 通过ab棒的电量不相等
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线图的应数些为n1:n2=2:1,输人端接在 (V)的交流电源上,R1为电阻箱,副线圈连在电路中的电阻R=10Ω,电表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 当R1=0时,电压表的读数为30V
B. 当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V 5W”的灯泡,灯泡能够正常发光
C. 当R1=10Ω时,电流表的读数为1.2A
D. 当R1=10Ω时,电压表的读数为6V
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【题目】如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab边长为,线框质量、电阻,在水平向右的外力F作用下,以初速度匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
匀强磁场的磁感应强度B
线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q;
若线框进入磁场过程中F做功为,求在此过程中线框产生的焦耳热Q.
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【题目】如图所示,带有孔的小球A套在粗糙的倾斜直杆上,与正下方的小球B通过轻绳连接,处于静止状态.给小球B施加水平力F使其缓慢上升,直到小球A刚要滑动.在此过程中( )
A. 水平力F的大小不变
B. 杆对小球A的支持力不变
C. 轻绳对小球B的拉力先变大后变小
D. 杆对小球A的摩擦力先变小后变大
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【题目】下列说法中正确的是____________。
A. 气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
B. 清晨荷叶上的露珠呈球形是液体表面张力作用的结果
C. 一定质量的理想气体,温度不变,压强减小时,气体的密度一定减小
D. 空气中水蒸气的压强越大,空气的相对湿度一定越大
E. 破裂的眼镜镜片不能无痕拼接,是分子间斥力作用的结果
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 对于一定量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
B. 热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体
C. 一定质量的晶体在熔化过程中,其内能保持不变,分子势能增大
D. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
E. 气体对容器压强的大小,是由气体分子的密集程度和气体分子平均动能共同决定的
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