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实际电流表有内阻,现在要测量实际电流表的内阻.供选择的仪器如下:
A.待测电流表(,内阻约300Ω) B.电流表(,内阻约100Ω)
C.电压表V1(量程6V,内阻未知) D.电压表V2(量程15V,内阻未知)
E.滑动变阻器(Ω) F.滑动变阻器(Ω)
G.定值电阻(300Ω) H.定值电阻(10Ω)
I.直流电源(E=3V,r=0.5Ω) J.电键S及导线若干.
1.请选择合适的器材设计实验电路,并把电路图画在方框中(图中标明所选器材)
2.根据测量所得物理量,电流表的内阻= .
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如图所示,放在水平地面上的木板B长为1.2m,质量为=2kg,B与地面
间的动摩擦因数为μ1=0.2;一质量为=3kg的小铅块A放在B的左端,A、B之间动摩擦因数为μ2=0.4.刚开始A、B均处于静止状态,现使A获得3m/s向右的初速度(g=10m/s2),求:
1.A、B刚开始运动时的加速度;
2.A在B上滑动,经过多少时间达到共同速度?A最后停在B上何处?
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如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B、C的连线水平.质量为m的带正电小球从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R.从小球(小球直径小于细圆管直径)进人管口开始,整个空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场,小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口C处离开圆管后,又能经过A点.设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g,求:
1.小球到达B点时的速度大小;
2.小球受到的电场力大小;
3.小球经过管口C处时对圆管壁的压力.
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如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.
1.若在P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则匀强电场的场强为多大?
2.撤去(1)中的匀强电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度应满足什么条件?
3.求第(2)问中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值.
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短跑运动员起跑时的好坏,对于是否能取得好成绩十分关键.如图所示,当发令枪响时必须奋力蹬地,发挥自己的最大体能,以获取最大的
A.位移 B.路程 C.加速度 D.速度
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以下几种运动的速度和加速度的关系可以存在的是
A.速度向东正在减少,加速度向西正在增大
B.速度向东正在减少,加速度向东正在增大
C.速度向东正在增大,加速度向西正在减少?
D.速度向东正在增大,加速度向西正在增大?
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2012年5月,汉宜高速铁路客运列车将正式开通,结束了荆州市没有国铁的历史.假设列车在某段距离中做匀加速直线运动,速度由10m/s增加到50m/s时位移为x.则当速度由10m/s增加到30m/s时,它的位移是
A.x/3 B.x/2
C.2x D.3x
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如图所示是P、Q两质点从同一位置开始运动的v-t图像,由图线可以判断
A.P质点的加速度越来越小
B.在0~t1时间内,P质点的位移大于Q质点的位移
C.t1时刻两质点又到达相同的位置
D.在t1时刻之前,P质点的加速度均大于Q质点的加速度
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如图所示,斜拉桥的塔柱两侧有许多钢索,它们的一端都系在塔柱上.对于每组对称钢索,它们的上端可以看成系在一起,即两根钢索对塔柱的拉力F1、F2作用在同一点.它们合起来对塔柱的作用效果应该让塔柱好像受到一个竖直向下的力F一样,如图(2)所示.这样,塔柱便能稳固地伫立在桥墩上,不会因钢索的牵拉而发生倾斜,甚至倒下.如果斜拉桥塔柱两侧的钢索不能呈对称分布如图(3)所示,要保持塔柱所受的合力竖直向下,那么钢索AC、AB的拉力FAC、FAB应满足
A.FAC︰FAB=1︰1 B.FAC︰FAB=cosβ︰cosα
C.FAC︰FAB=sinβ︰sinα D.FAC︰FAB=sinα︰sinβ
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