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【题目】某实验小组设计了图甲所示的实验点苦,电路中的各个器材元件的参数为电池组(电动势约为9v,内阻r约6Ω)、电流表(量程2.0A,内阻rA =1.4Ω)、电阻箱R1(0~99.9Ω)、滑动变阻器R 2(0~R)、开关三个及导线若干。他们认为该电路课用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值。
(1)同学甲先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值。
他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合S、S2,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合S、Sl,断开S2,调节电阻箱的电阻值为4.0Ω时,电流表的示数也为I.此时滑动变阻器接入电路的阻值为__________Ω.
(2)同学乙接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻。
①他的实验步骤为:
a.在闭合开关前,调节电阻R1或R2至 ___________(选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合 _____________(选填“S1”或“S2”);
b.调节电阻 __________(选填“R1”或"R2”),得到一系列电阻值R和电流I的数据;
c.断开开关,整理实验仪器。
②图乙是他由实验数据绘出的图像,由此可得电源电动势E=_______ V,内阻r=_________Ω。(计算结果保留两位有效数字)。
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 物体速度变化越大,则加速度一定越大
B. 发生碰撞的两个物体,机械能是守恒的
C. 合外力对系统做功为零,则系统机械能一定守恒
D. 系统所受合外力为零,则系统的动量一定守恒
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【题目】如图所示,平面直角坐标系xOy中,在第二象限内存在匀强电场,在第一象限一个圆形区域内存在磁感应强度大小为B1的匀强磁场(图中未画出),在第四象限存在边长为l的正方形边界的匀强磁场CDEF,一质量为m、带电荷量为-q的粒子从x轴上A(-L,0)点以初速度v0沿y轴正方向射入电场,经过y轴上B(0,2L)点进入第一象限的匀强磁场中,穿出磁场后经过x轴上的C点与x轴成45°角进入正方形匀强磁场区域并从DE边离开。
(1)求匀强电场的电场强度大小;
(2)求圆形匀强磁场的最小面积;
(3)求正方形磁场的磁感应强度B2的范围,以及粒子从正方形磁场的C点进入磁场到从D点射出磁场时,粒子在正方形磁场中的运动时间。
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【题目】运动的物体带动纸带通过打点计时器,打下一系列的点,这些点的距离不一定相等,但这些点能说明
A.运动物体在一段时间内的位移 |
B.运动物体在一段时间内的运动快慢 |
C.运动物体在某些时刻的速度 |
D.运动物体的运动性质 |
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【题目】关于天然放射现象,以下说法正确的是
A. 若使放射性物质的温度升高,其半衰期将变大
B. β衰变所释放的电子是原子核内的质子转变为中子时产生的
C. 在α、β、γ,这三种射线中,α射线的穿透能力最强
D. 铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
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【题目】关于液体的汽化,正确的是
A. 液体分子离开液体表面时要克服其他液体分子的引力做功
B. 液体的汽化热是与某个温度相对的
C. 某个温度下,液体的汽化热与外界气体的压强有关
D. 汽化时吸收的热量等于液体分子克服分子引力而做的功
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【题目】把质量是0.2kg的小球放在竖直的弹簧上,将小球往下按至A的位置,如图甲所示。迅速松手后,球升高至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于原长(图乙)。已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.15m,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,g取10m/s2。小球从A运动到C的过程中,弹簧的弹性势能的最大值为________J,小球在B处的动能是________J.
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻波形如图所示。已知这列波在P点依次出现三个波峰的时间间隔为0.8s,下列说法中正确的是()
A. 这列波的波长是5m
B. 这列波的速度是6.25m/s
C. 质点Q达到波峰时,质点P恰好达到波谷处
D. 质点Q需要再经过0.7s,才能第一次到达波峰处
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【题目】若汽车的加速度方向和速度方向一致,当加速度减小时,则下列说法错误的是( )
A. 汽车的速度仍在增大
B. 汽车的位移也在增大
C. 当加速度减小到零时,汽车的速度达到最大
D. 当加速度减小到零时,汽车静止
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【题目】如图所示,光滑轨道竖直放置,两小球井排紧贴若放置在轨道的水平段上,而小球 3则在轨道圆弧段的某一位置由静止释放。已知小球2与小球3的质量均力2m,小球 1的质量为m且小球间的碰撞皆视为弹性正碰,导轨足够长。则下列判断正确的是
A. 最终3个小球以相同的速度一起句右运动
B. 最终2、3两小球速度相同且与小球1的速度之比为 3:8
C. 最终小球3保持静止,而小球2与小球1的速度之比为1:4
D. 最终1、2两小球向右运动且速度相同,与小球3的速度之出为4:1
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