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15.一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1×10、×100,小强用×10档测量某电阻阻值,进行欧姆调零后,红黑表笔与该电阻连接后,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应该换到×100档,小强换挡后,立即用表笔连接待测电阻进行电阻刻度读数,那么准确读数前缺少的步骤是欧姆调零.

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14.读出游标卡尺和螺旋测微器的读数:

(1)图A的读数为23.85mm
(2)图B的读数为6.725(6.724-6.726均可)mm.

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13.如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电量为q,小球可在棒上滑动,小球与棒的动摩擦因数为μ,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球电荷量不变,电场强度为E,方向水平向右,磁感应强度为B,小球沿棒由静止开始下滑,则(  )
A.小球下落的最大加速度等于g-$\frac{μqE}{m}$B.小球下落的最大速度等于$\frac{E}{B}$
C.小球下落的最大加速度等于gD.小球下落的最大速度等于$\frac{mg}{μqB}$+$\frac{E}{B}$

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12.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ固定在水平面内,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值R=4.0Ω的定值电阻,电阻不计的导体棒ab放在导轨上,且与导轨接触良好,导轨宽度为l=0.5m,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T,现用水平力F向右拉ab使其以v=10m/s的速度向右匀速运动,以下判断正确的是(  )
A.导体棒ab中的感应电动势E=2.0V
B.水平力F的大小为0.1N
C.拉力做功的功率为1W
D.在匀速运动3s的过程中,回路产生的焦耳热为2J

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11.如图所示,一宽为40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,一边长为20cm的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界、垂直磁场的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取线框刚进入磁场的时刻t=0,在下图所示的图象中,正确反映线框中感应电流随时间变化规律的是(以逆时针方向为正)(  )
A.B.C.D.

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10.了解物理规律的发现过程,学会科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要,以下符合事实的是(  )
A.丹麦物理学家奥斯特梦圆电生磁,终于发现了电磁感应现象
B.法拉第提出了场的概念,并指出闭合电路中感应电动势的大小,根穿过这一电路磁通量的变化率成正比
C.英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发一种电场
D.安培定则是用来判断通电导线在磁场中所受安培力方向的

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9.如图所示,竖直平面内有光滑且不计电阻的两道金属导轨,宽都为L=1m,上方安装有一个阻值R=1Ω的定值电阻,两根质量都为m,电阻都为r=0.5Ω,完全相同的金属杆靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,虚线下方的区域内存在匀强磁场,磁感应强度B=1T.将金属杆1固定在磁场的上边缘,金属杆2从磁场边界上方h0=0.2m处由静止释放,进入磁场后恰作匀速运动,求:
(1)金属杆的质量m为多大?(g取10m/s2) 
(2)将金属杆1仍然固定在磁场上边缘,金属杆2从磁场边界上方h=0.15m高处静止释放,经过一段时间后再次匀速,此过程整个回路中产生了0.05J的热量,则此过程流过电阻R的电量q为多少?

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8.如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外,在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向,在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一质量为m,电量为q的正电荷,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:
(1)磁感应强度B的大小
(2)电场强度E的大小
(3)带电粒子从进入电场到离开电场过程中,电场力对粒子做的功大小.

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7.如图所示,把质量为0.1克的带电小球B用丝线吊起,若将带电量为2×10-8C的小球A靠近它,当两小球在同一高度时且相距6cm,丝线与竖直方向夹角为45°,求此时小球B受到库仑力及小球B带的电量.(g取10m/s2

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6.用螺旋测微器测量合金丝的直径,为防止读数时测微器螺杆发生转动,读数前应先旋紧图(a)所示的部件B(选填“A”,“B”,“C”或“D”),从图(a)中的示数可读出合金丝的直径为0.410mm,用20个分度的游标卡尺测量一工件的长度,结果如图(b)所示,可以读出此工件的长度为4.240cm.

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同步练习册答案