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【题目】为测量某电瓶车的电源电动势E及内阻r约为12V,额定功率150Wr约为0.1Ω)器材量程为3A内阻为0.1Ω的电流表,定值电阻R1=4.4Ω,定值电阻R2=1.5Ω,电键K1,电键K2,导线若干

①画出实验电路原理图。图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出_________

②实验中,先闭合开关K1测得电流表读数为I1=2.60A,再闭合开关K2测得电流表读数为I2=2.40A,则可以求出E=______r=______。(结果保留2位有效数字)

【答案】 12V 0.13Ω

【解析】

①由题可知,无电压表,且,故需把电流表串联一个大电阻更改装成电压表,故电路如图:

②由闭合欧姆定律可以得闭合开关K1时:E=I1R1+I1r,再闭合开关K2时:,又I1=2.60AI2=2.40AR1=4.4ΩR2=1.5Ω,联立解得:E=12Vr=0.13Ω

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一股水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0 cml2=12.0 cm,左边气体的压强为12.0 cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求U形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。

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【题目】1)在用传感器显示运动中两物体间的作用力与反作用力的实验时(如图甲)运动过程中,两传感器的拉力大小始终相等,下列说法正确的是____

A.一定要让物体做匀速直线运动

B.一定要让物体做匀变速运动

C.可以不平衡摩擦力

2)用如图乙所示的装置验证机械能守恒定律,下列属于系统误差的是____

A.刻度尺读数不准确

B.空气对重物及纸带的阻力

C.手捏纸的位置离打点计时器的位置太近,导致纸带搭在打点计时器上

3)某同学利用图乙装置进行实验时得到了一根纸带如图丙所示,计算A点的时速度_____(保留三位有效数)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】行星Ⅰ和行星Ⅱ绕某恒星的公转可视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响。根据下表给出的数据,行星Ⅱ和行星Ⅰ相比,下列说法正确的是(

A. 行星Ⅱ的公转周期较小

B. 行星Ⅱ的公转线速度较大

C. 行星Ⅱ表面的重力加速度较大

D. 行星Ⅱ的第一宇宙速度较小

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【题目】如图所示,abed为粗细均匀的正方形金属框,边长为L,质量为m,总阻值为R,倾角为O的斜面光滑,斜面上以PQMN为边界的区域内存在一垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,若将金属框从ab边距边界PQ的距离等于磁场宽度(磁场宽度大于金属框的边长L)的地方由静止开始释放,金属框刚离开磁场时恰好加速度为0,且从开始释放到完全离开磁场,金属框产生的电热为Q,则(  )

A. 金属框先做匀加速运动再做匀减速运动

B. 磁场的宽度为

C. 金属框刚离开磁场的速度为

D. 金属框刚进入磁场时ab两点的电势差为

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【题目】如图所示,底板长度L=1 m、总质量M=10 kg的小车放在光滑水平面上,原长为的水平轻弹簧左端固定在小车上.现将一质量m=1 kg的钢块C(可视为质点)放在小车底板上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,弹簧弹性势能Ep0=8.14 J.开始时小车和钢块均静止,现突然烧断细绳,钢块被释放,使钢块离开弹簧水平向右运动,与B端碰后水平向左反弹,碰撞时均不考虑系统机械能的损失.若小车底板上左侧一半是光滑的,右侧一半是粗糙的,且与钢块间的动摩擦因数μ=0.1,取重力加速度g=10 m/s2.

①求钢块第1次离开弹簧后的运动过程中弹簧的最大弹性势能Epmax.

②钢块最终停在何处?

【答案】7.14 J 0.36 m

【解析】试题分析:钢块和小车大作用的过程中,动量守恒,由能量守恒可求弹簧的最大弹性势能Epmax,和钢块最终位置。

烧断细绳后,当钢块第1次从B端返回后压缩弹簧且与小车速度相等时,弹簧的弹性势能最大,设此时速度为v1,则根据动量守恒定律有

根据能量守恒定律有

Epmax=7.14 J

钢块最终停在粗糙的底板上,此时小车与钢块的共同速度设为v2,则根据动量守恒定律有,得

根据能量守恒定律有

xmax=8.14 m

钢块最终停止时与B端相距为

型】解答
束】
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【题目】(18 分)如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y 方向的匀强电场, 在第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为的带电粒子以大小为 v 0的初速度自点沿+x 方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从 x轴上的点 Q(9 d,0 )沿-y 方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度为 ,不计粒子重力。

(1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强E的大小;

(2) 求粒子在匀强磁场中运动的半径R及时间t B

(3) 求圆形磁场区的最小半径rm

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【题目】如图所示,将小球a以大小为的初速度从A点水平向右抛出,1s后再将小球b以大小相同的初速度从B点水平向左抛出,小球a抛出后,经过时间t,两小球恰好在空中相遇,碰前瞬间,小球ab的速度方向相互垂直,不计空气阻力,取g =10 m/s2,则抛出点AB间的水平距离为(

A. m

B. m

C. 100 m

D. 140m

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【题目】关于下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是

A. 甲图中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力均为零

B. 乙图中,由一定质量的氧气分子分别在不同温度下速率分布情况,可知温度T1<T2

C. 丙图中,在固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,从石蜡熔化情况可判定固体薄片必为非晶体

D. 丁图中,液体表面层分子间相互作用表现为斥力,正是因为斥力才使得水黾可以停在水面上

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【题目】如图所示,绷紧的水平传送带足够长,且始终以v1=2m/s的恒定速率运行。初速度大小为v2=3m/s的小墨块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小墨块滑上传送带开始计时,小墨块在传送带上运动5s后与传送带的速度相同,则

A. 小墨块未与传送带速度相同时,受到的摩擦力方向水平向右

B. 根据运动学知识可知a=0.2m/s2

C. 小墨块在传送带上的痕迹长度为4.5m

D. 小墨块在传送带上的痕迹长度为12.5m

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