【题目】(1)如图所示的三把游标卡尺,它们的游标尺从上至下分别为9 mm长10等分、19 mm长20等分、49 mm长50等分,它们的读数依次为______mm,________mm,_________mm。
(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,则金属丝的直径是_______mm。
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【题目】两个同轴(轴线水平)网状金属圆筒的截面如图所示,P的半径为、Q的半径为,在P圆筒内有沿轴线方向向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,在P、Q两圆筒间加恒定电压U后,P、Q两圆筒之间有图示辐射状的电场,A、C是Q圆筒截面水平直径的端点,现将一电子从A点由静止释放,电子质量为m,电荷量为e,假设电子不会与P圆筒的金属网发生碰撞。求:
(1)电子进入P圆筒时的速度大小;
(2)欲使电子在最短时间回到A点,电压U的大小;
(3)在电压U符合(2)问要求下,仍将电子从A点由静止释放,要求电子能够到达C点,并且在第一次到达C点之前,电子只能在AC直径及以下区域运动,需将P圆筒内磁场的磁感应强度大小变为,请你推导应满足的表达式。
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【题目】如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系。
(1)为完成实验,还需要的实验器材有______________。
(2)实验中需要测量的物理量有______________。
(3)图乙是弹簧弹力F与弹簧伸长量x的F-x图线,由此可求出弹簧的劲度系数为____________ N/m。图线不过原点的原因是由于_______________。
(4)为完成该实验,设计的实验步骤如下:
A.以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组(x,F)对应的点,并用平滑的曲线连接起来; |
B.记下弹簧不挂钩码时其下端的刻度尺上的刻度l0; |
C.将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一把刻度尺; |
D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4个…钩码,并分别记下钩码静止时弹簧下端所对应的刻度,并记录在表格内,然后取下钩码; |
E.以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与伸长量的关系式。首先尝试写成一次函数,如果不行,则考虑二次函数;
F.解释函数表达式中常数的物理意义;
G.整理仪器。
请将以上步骤按操作的先后顺序排列出来:________。
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【题目】如下图所示,氢气球受水平风力作用而使拉住它的细绳与地面的夹角为θ,在细绳被剪断的瞬间,气球所受外力的合力为(氢气球的重力忽略不计)( )
A.与原来绳子的拉力大小相等,方向相反
B.沿风力方向,大小等于风力
C.沿竖直方向向上,大小等于气球所受的浮力
D.与原来绳子的拉力方向相反,大小等于风力与浮力的合力
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【题目】电荷量不等的两点电荷固定在x轴上坐标为-3L和3L的两点,其中坐标为3L处电荷带正电,电荷量为Q.两点电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中x=L处电势最低,x轴上M、N两点的坐标分别为-2L和2L,则下列判断正确的是( )
A.两点电荷一定为异种电荷B.原点O处场强大小为
C.负检验电荷在原点O处受到向左的电场力D.负检验电荷由M点运动到N点的过程,电势能先减小后增大
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【题目】某学习小组欲测量电阻Rx的阻值,有下列器材供选用:
待测电阻Rx (阻值约为300 Ω)
电压表(量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ)
电流表(量程为0~10 mA,内阻约为10 Ω)
电流表(量程为0~20 mA,内阻约为5 Ω)
滑动变阻器R1(阻值为0~20 Ω,允许通过的最大电流为2 A)
滑动变阻器R2(阻值为0~2000 Ω,允许通过的最大电流为0.5 A)
直流电源E(电动势为3 V,内阻约为1 Ω)
开关、导线若干
甲同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,并能满足Rx两端电压从0开始变化进行多次测量,则电流表应选择______(选填“A1”或“A2”);滑动变阻器应选择____(选填“R1”或“R2”);电流表采取____(选填“外”或“内”)接法。
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【题目】如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系.若令x轴和y轴分别表示其它的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系.下列说法中正确的是( )
A.若x轴表示时间,y轴表示功能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系
B.若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系
C.若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图像可以反映某物在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系
D.若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
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【题目】如图所示,质量M=3.0kg的小车静止在光滑的水平地面上,AD部分是表面粗糙的水平导轨,DC部分是光滑的圆弧导轨,AD和DC部分平滑相连,整个导轨都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上E=40N/C的匀强电场和垂直纸面水平向里B=2.0T的匀强磁场。今有一质量为m=1.0kg带负电的滑块(可视为质点)以v0=8m/s的水平速度向右冲上小车,当它过D点时对地速度为v1=5m/s,对水平导轨的压力为10.5N,g取10m/s2。求:
(1)滑块的电量大小;
(2)滑块从A到D的过程中,小车、滑块系统损失的机械能;
(3)若滑块通过D时立即撤去磁场,求此后小车所能获得的最大速度。
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【题目】如图所示,在光滑绝缘的水平面上有半圆柱形的凹槽ABC,截面半径为R=0.4m,空间有竖直向下的匀强电场,一个质量m=0.02kg,带电量的小球(视为质点)以初速度从A点水平飞入凹槽,撞在D点,D与O的连线与水平方向的夹角为,试求:
(1)小球从A点飞到D点所用时间;
(2)电场强度E的大小
(3)从A点到D点带电小球电势能的变化量;(重力加速度为)
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