【题目】某同学用图示电路测量一电流表的内阻,其操作步骤如下
Ⅰ.按图示电路进行实物连接;
Ⅱ.只闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使电流表指针偏转到满刻度;
Ⅲ.再闭合开关S2,保持R1的滑片不动,调节变阻箱R2,使电流表指针偏转到满刻度的,读出此时R2的阻值为5Ω。
(1)若R1接入电路的阻值远大于5Ω,则电流表内阻的测量值Rg=_______Ω(结果保留两位有效数字)。
(2)电流表内阻的测量值__________(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
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【题目】2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,滑雪是冬奥会常见的体育项目,具有很强的观赏性。某滑道示意图如图所示,圆弧滑道AB与水平滑道BC平滑衔接,O是圆弧滑道AB的圆心。运动员从A点由静止开始下滑,最后运动员滑到C点停下。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.从A到B的过程中,运动员受重力、支持力、摩擦力和向心力
B.从A到B的过程中,运动员所受的合外力始终指向圆心O
C.从A到C的过程中,运动员的机械能保持不变
D.从A到C的过程中,重力所做的功等于克服摩擦力所做的功
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置。物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点。在从A到B的过程中,物块( )
A. 加速度逐渐减小
B. 经过O点时的速度最大
C. 所受弹簧弹力始终做正功
D. 所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一固定光滑绝缘轨道,其中AB部分是倾角为θ=37°的直轨道, BCD部分是以O为圆心、半径为R的圆弧轨道,两轨道相切于B点, D点与O点等高, A点在D点的正下方。圆的水平直径下方有水平向左的电场,质量为m、带电荷量为q的小球从A点由静止开始沿斜面向上运动,已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点C ,然后经过D点落回到AB之间某点。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小为g。求∶
(1)小球在C点的速度的大小;
(2)小球在AB段运动过程中电场力所做的功;
(3)小球从D点运动落到AB上某点的时间。
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【题目】如图所示,一质量为m的人站在倾角为的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯一起沿扶梯斜向上先匀加速运动,后匀速运动。重力加速度大小为g。下列说法正确的是
A.在匀加速运动阶段,人受到的支持力大于mg
B.在匀加速运动阶段,人受到的静摩擦力为零
C.在匀速运动阶段,人受到的合力不为零
D.在匀速运动阶段,人受到的支持力大小为 mgcos
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【题目】位于原点的波源O在t=0时沿y轴开始做简谐运动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波。当t=2s时,波刚好传到x=6m处,此时的波形如图所示,且M点恰好到达波谷,N点恰好通过平衡位置。下列说法正确的是( )
A.波源O的起振方向沿y轴正方向
B.该波的波速为3m/s
C.0~2s内,M点通过的路程为8cm
D.3~4s内,回复力对N点先做负功后做正功
E.t=8.5s时,M点恰好位于波峰
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【题目】如图所示,在xoy平面内第二象限的某区域存在一个矩形匀强磁场区,磁场方向垂直xoy平面向里,边界分别平利于x轴和y轴一电荷量为e、质量为m的电子,从坐标原点为O以速度v0射入第二象限,速度方向与y轴正方向成45°角,经过磁场偏转后,通过P(0,a)点,速度方向垂直于y轴,不计电子的重力。
(1)若磁场的磁感应强度大小为B0,求电子在磁场中运动的时间t;
(2)为使电子完成上述运动,求磁感应强度的大小应满足的条件;
(3)若电子到达y轴上P点时,撤去矩形匀强磁场,同时在y轴右侧加方向垂直xoy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B1,在y轴左侧加方向垂直xoy平面向里的匀强磁场,电子在第(k+1)次从左向右经过y轴(经过P点为第1次)时恰好通过坐标原点。求y轴左侧磁场磁感应强度大小B2及上述过程电子的运动时间t。
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【题目】反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似:已知静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示,一质量m=1.0×10-20kg,带电荷量大小为q=1.0×10-9C的带负电的粒子从(-1cm,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素,则( )
A.x轴上O点左侧的电场强度方向与x轴正方向同向
B.x轴上O点左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比E1:E2=2:1
C.该粒子运动的周期T=1.5×10-8s
D.该粒子运动的最大动能Ekm=2×10-8J
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