【题目】下列说法正确的是_____________
A.布朗运动的激烈程度仅与温度有关
B.理想气体等温膨胀,其内能不变
C.绝热压缩的物体,其内能一定增加
D.内燃机可以把内能全部转化为机械能
E.温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则分子的平均动能大
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【题目】如图所示为多量程多用电表的示意图。
(1)测量某电阻时,用欧姆挡“×100”挡时,发现指针偏转角度过小,他应该换用欧姆挡________挡(填“×10”或“×1 k”),换挡后在测量前要先进行________;若接通3、4时分别对应“×10”、“×100”挡,则E' =_______ E。
(2)表头G的标记值为10 mA、10 Ω,据此改装的多用表测电流时的读数总比标准电流表的读数偏大,则表头G内阻的真实值_______(填“大于”或“小于”)10 Ω。
(3)现提供以下实验器材:
A.多用表表头G,标记值为10 mA、10 Ω;
B.电阻箱R(0~999.9 Ω);
C.滑动变阻器R1(0~200 Ω,额定电流1 A);
D.滑动变阻器R2(0~2 kΩ,额定电流1 A);
E.直流电源E1(电动势为1.5 V,内阻很小);
F.直流电源E2(电动势为12 V,内阻很小);
G.开关S1、S2,导线若干
请在所给的方框中,用上述器材设计一个用半偏法较准确地测量表头G内阻的实验电路图,并在电路图中标明所选择器材的物理量符号____________________。
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【题目】如图为一气体温度计。测温泡B内贮有一定质量的气体,经毛细管与水银压强计的左臂相连。测量时,使测温泡与待测系统接触,上下移动压强计的右臂,使左臂中的水银面始终保持在同一位置以保持气体的体积不变,读出两管内压强的差值即可算出待测温度。现在海平面上(海拔0高度)使用该温度计,当两管内液面相平时,被测温度为300K。某次测量时,稳定时右管比左管高15cm。已知海平面的大气压强p0=75cmHg且保持不变。
(i)求待测系统的温度。
(ii)已知海拔每升高120m大气压强减少约1cmHg。若在山顶上进行测量,发现稳定时右管同样比左管高15cm,而被测温度为320K,估算该山的高度。(不考虑其他变化)
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【题目】现有一个阻值大约为20Ω的电阻,为了更精确地测量其电阻,实验室给出了以下器材:
①电流表G1(0~50mA,内阻r1=3Ω) ②电流表G2(0~100mA,内阻r2=1Ω)
③定值电阻R1(R1=150Ω) ④定值电阻R2(R2=15Ω)
⑤滑动变阻器R(0~5Ω) ⑥干电池(1.5V,内阻不计) ⑦开关S及导线若干
(1)某同学设计了如图甲所示的电路图,其中A、B一个为被测电阻、一个为定值电阻,请问图中电阻为被测电阻____________ (填“A”或“B”),定值电阻应选____________ (填“R1”或“R2”)
(2)若某次测得电流表G1、G2的示数分别为I1、I2.则被测电阻的大小为____________(用已知和测量物理量的符号表示)
(3)若通过调节滑动变阻器,该同学测得多组I1、I2的实验数据,根据实验数据做出I1、I2的图象如图乙所示,并求得图象的斜率k=1.85,则被测电阻的大小为____________Ω(保留三位有效数字)。
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【题目】在图甲所示的装量中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电源,其负极与电极A相连,是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K之间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,而且当A比K的电势低到某一值时,电流消失, 称为截止电压,当改变照射光的频率,截止电压也将随之改变,其关系如图乙所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则( )
A. 可得该金属的极限率
B. 可求得电子的质量
C. 可求得普朗克常量
D. 可求得该金属的逸出功
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【题目】等离子气流由左方连续以v0射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有随图乙所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是( )
A. 0~1s内ab、cd导线互相排斥 B. 1~2s内ab、cd导线互相吸引
C. 2~3s内ab、cd导线互相吸引 D. 3~4s内ab、cd导线互相吸引
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【题目】如图所示,第四象限内有互相垂直的匀强电场E与匀强磁场B1,E的大小为0.5×103V/m,B1大小为0.5T;第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,磁场的下边界与x轴重合。一质量m=1×1014kg、电荷量q=1×1010C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M点沿直线运动,经P点即进入处于第一象限内的磁场B2区域。一段时间后,微粒经过y轴上的N点并与y轴正方向成60°角的方向飞出。M点的坐标为(0,10cm),N点的坐标为(0,30cm),不计微粒重力。
(1)请分析判断匀强电场E的方向并求出微粒的运动速度v;
(2)匀强磁场B2的大小为多大;
(3)B2磁场区域的最小面积为多少?
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【题目】如图,沿东西方向站立的两同学(左西右东)做“摇绳发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计(零刻度在表盘中央)的两个接线柱上,形成闭合回路,然后迅速摇动MN这段“绳”。假设图M中情景发生在赤道,则下列说法正确的是
A. 当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最大
B. 当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大
C. 当“绳”向下运动时,N点电势比M点电势高
D. 摇“绳”过程中,灵敏电流计指针的偏转方向不变
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【题目】如图所示的竖直平面内,相距为d不带电且足够大的平行金属板M、N水平固定放置,与灯泡L、开关S组成回路并接地,M板上方有一带电微粒发射源盒D,灯泡L的额定功率与额定电压分别为PL、UL.电荷量为q、质量为m1的带电微粒以水平向右的速度v0连续发射,D盒右端口距M板高h,带电微粒落到M板上后其电荷立即被吸收且在板面均匀分布,在板间形成匀强电场,当M板吸收一定电量后闭合开关S,灯泡能维持正常发光,质量为m2的带电粒子Q以水平速度从左侧某点进入板间,并保持该速度穿过M、N板.设带电微粒可视为质点,重力加速度为g,忽略带电微粒间的相互作用及空气阻力,试分析下列问题:
(1)初始时带电微粒落在M板上的水平射程为多少?
(2)粒子发射源的发射功率多大?
(3)若在M、N板间某区域加上磁感应强度为B、方向垂直于纸面的匀强磁场,使Q粒子在纸面内无论从左侧任何位置以某最小的水平速度进入,都能到达N板上某定点O,求该Q粒子的最小速度和所加磁场区域为最小时的几何形状及位置。
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