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【题目】要测量电压表V1的内阻Rv1,其量程为2V,内阻约2KΩ.实验室提供的器材有:

电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω

电压表V2,量程5V,内阻约为5Ω;

定值电阻R1,阻值为30Ω

定值电阻R2,阻值为3KΩ;

滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;

电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;

开关S一个,导线若干.

(1)某同学设想按甲图所示电路进行测量,读出电压表Vl和电流表A的示数后,用欧姆定律计算出Rv1.该方案实际上不可行,最主要的原因是 ______

(2)另一同学设计出如图乙所示的电路来测量电压表Vl的内阻Rv1

①图中R0应选 ______ .(选填“R1”或“R2”)

②在图丙中完成实物连线.

③接通电路后,调整滑动变阻器的滑动触头在适当的位置,电压表V1的读数为U1

电压表V2的读数为U2,定值电阻的阻值为R0,则计算电压表V1的内阻Rv1的表达式为Rv1= ______

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【题目】英国物理学家秦斯说:“物质的基本粒子其运动不像是铁道上平滑走过的火车,而像是田野中跳跃的袋鼠。”该理论。

A. 正确地解释了潮汐的成因

B. 揭示了时间和空间的本质属性

C. 深化了对宏观世界的认识

D. 提供了人们认识世界的新视角

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【题目】某一空间可能存在电场,也可能存在磁场,将-电子舴止释放,忽略其所受的重力和空气阻力,下列判断正确的是

A. 如果空间只存在匀强电场,电子将做匀速直线运动

B. 如果空间只存在匀强磁场,电子将做匀速圆周运动

C. 如果空间只存在匀强电场,电子将做匀加速直线运动

D. 如果空间只存在匀强磁场,电子将做匀加速曲线运动

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【题目】(10分)某同学想要测量一个阻值大约为20 Ω的电阻的阻值,实验室给出了以下器材:

电流表G1(0~5 mA,内阻r1=3 Ω);

电流表G2(0~10 mA,内阻r2=1 Ω);

定值电阻R1(150 Ω);

定值电阻R2(15 Ω);

滑动变阻器R(0~5 Ω);

干电池(1.5 V);

开关S及导线若干

(1)该同学设计了如下的电路图,图中电阻 (填“A”或“B”)为被测电阻,电阻 (填“A”或“B”)为定值电阻,定值电阻应选 (填“R1”或“R2”)

(2)实物图已连接了一部分,请将实物图连接完整.

(3)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 (用知和测量物理量的符号表示)

(4)若通过调节滑动变阻器,测得多组的I1、I2,作出I1I2的图象,如下图所示,求得图象的斜率为k=1.85,则求得被测电阻的大小为 Ω(保留三位有效数字).

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【题目】如图所示,在匀强磁场中倾斜放置的两根平行光滑的金属导轨,它们所构成的导轨平面与水平面成=30角,平行导轨间距L=1.0 m。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=0.20T。两根金属杆abcd可以在导轨上无摩擦地滑动。两金属杆的质量均为m=0.20 kg,电阻均为R=0.20Ω。若用与导轨平行的拉力作用在金属杆ab上,使ab杆沿导轨匀速上滑并使cd杆在导轨上保持静止,整个过程中两金属杆均与导轨垂直且接触良好。金属导轨的电阻可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2。求:

(1)通过金属杆的感应电流I

(2)作用在金属杆ab上拉力的功率P

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【题目】下列物理量属于矢量的是

A. 电势 B. 电容 C. 电荷量 D. 电场强度

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【题目】某实验小组需测量一电源的电动势和内阻,实验室提供的实验器材有:

待测电源(E大约3V,r大约1.0Ω)

电阻箱R(最大阻值为99.9Ω)

电阻R1(阻值为5.0Ω)

电阻R2(阻值为990Ω)

电流计(量程为2.5mA,内阻为Rg=10.0Ω)

开关,导线若干。

(1)请在虚线框中完成电路图,并将仪器的符号标在图中

(2)实验中得到了多组电阻箱的阻值 R 和对应的电流计的读数I,并做出如图所示的关系图像,若已知图像斜率为k,纵截距为b,则电源电动势E= 内阻 r= 。(要求用测得的物理量和已知物理量的符号表示,电阻 R2 的分流作用忽略不计)

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【题目】关于曲线运动的说法,正确的是

A. 速率不变的曲线运动是没有加速度的

B. 曲线运动一定是变速运动

C. 变速运动一定是曲线运动

D. 做曲线运动的物体一定有加速度

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【题目】某物理学理论否定了绝对时空观,深刻揭示了时间和空间的本质属性。为纪念其诞生100周年,联合国设立了国际物理年。这一物理学理论是

A. 量子论

B. 相对论

C. 经典力学理论

D. 光电效应理论

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【题目】如图所示,一条不可伸长的轻绳长为R,一端悬于天花板上的O点,另一端系一质量为m的小球(可视为质点)。现有一个高为h,质量为M的平板车P,在其左端放有一个质量也为m的小物块Q(可视为质点),小物块Q正好处在悬点O的正下方,系统静止在光滑水平面地面上。今将小球拉至悬线与竖直方向成60°角,由静止释放,小球到达最低点时刚好与Q发生正碰,碰撞时间极短,且无能量损失。已知Q离开平板车时的速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g。求:

(1)小物块Q离开平板车时速度为多大;

(2)平板车P的长度为多少;

(3)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少。

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同步练习册答案