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5、在解决物理问题的过程中,我们常常会用到一些隐含的已知条件.
示例:在1标准大气压下,把水烧开隐含条件:开水的温度为
100℃

(l)将用电器接到家庭电路中隐含条件:家庭电路的电压为
220V

(2)给遥控器换上两节新的7号干电池隐含条件:电源电压为
3V

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4、如图所示,电流表的分度值是
0.1A
,此时示数为
2.1A

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3、如图所示,M、N间接滑动变阻器,开关闭合后,若将P向右滑动时,灯逐渐变亮,正确接法有两种:将变阻器
B、C
两个接线柱或
B、D
两个接线柱接在M、N之间.

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2、如图所示,开关闭合后,灯L1
不亮
(填“亮”或者“不亮”),整个电路的总电阻
变小
(填“变大”、“不变”或“变小”),电流表的示数
变大
(填“变大”、“不变”或“变小”),电压表的示数
变大
(填“变大”、“不变”或“变小”).

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德国物理学家欧姆在19世纪初做了大量实验,归纳得出了欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的
 
成反比.用公式表示为
 
其中电流的单位是安培,字母为A;
 
的单位是伏特,单位的字母为V;电阻的单位是欧姆,单位的字母为Ω.

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精英家教网建筑工地用如图所示的简易滑轮组提升砖块,某工人将重500N的砖块一次性匀速提升到离地面4m高的砌墙处,所用拉力为200N,时间为20s,这次提升砖块过程中:
(1)工人做的有用功;
(2)工人做功的功率;
(3)滑轮组的机械效率;
(4)不计绳重及摩擦,使用该滑轮组匀速提升重800N的砖块时所用的拉力.

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一个重为10N的实心合金球,浸没在水中时,排开了4N的水,求:
(1)合金球的体积;
(2)将它放入煤油中静止时,合金球受到的浮力;
(3)将它放入水银中静止时,合金球受到的浮力.
(煤油的密度是0.8×103kg/m3、水银的密度是13.6×103kg/m3、取g=10N/kg)

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精英家教网如图所示,一重2N的梯形截面容器,容器底面积是300cm2,倒入质量为4kg的水,水的深度为15cm,求:
(1)容器底所受水的压强;
(2)容器底所受水的压力;
(3)容器对桌面的压强.(g=10N/kg)

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25、阿基米德原理告诉我们:“浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力”.小刚在学习了该原理后思考:物体受到浮力的大小难道只跟物体排开液体的重力大小有关吗?于是他猜想:物体受到的浮力大小可能还跟物体的密度和浸入液体中的深度有关.为了验证猜想,他选取了两块体积和形状都相同的实心铜块和铁块进行了如图所示的实验.

(1)如果要验证物体所受的浮力大小是否与物体的密度有关,小刚应该选取图中的
A、B、D、E
等步骤进行对比.小刚已经知道铜的密度大于铁的密度,那么根据他所选择的几个图中弹簧测力计的示数可以知道铜块所受到的浮力
等于
(选填“大于”、“等于”或“小于”)铁块所受到的浮力.由此得出物体所受的浮力大小与物体的密度
无关
(选填“有关”或“无关”).
(2)小刚根据图中B、C、D三步进行对比分析,发现随着物体浸入液体中深度的增加,物体所受到的浮力在变大,于是他就得出了物体所受浮力的大小跟浸入液体中的深度有关的结论.你认为小刚的结论是
错误
的(选填“正确”、“错误”),原因是:
关键是没有控制变量,必须在排开液体体积相同的情况下进行实验

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23、如图所示,小丽同学将托盘天平放住水平桌面上,游码移到标尺的
零刻度线
处,发现天平的指针指在甲图所示位置,若要使天平平衡,应将右端平衡螺母向
(填“左”或“右”)旋动;图乙是一次正确测量的情景(天平下方为游码标尺的放大图),则物体的质量是
63.4
g.用这架天平测量另一金属块的质量时,用镊子夹取50g、20g、10g、5g砝码各1个放入右盘中,观察到指针右偏.小丽同学接下去应进行的操作是:
从盘中减去5g砝码,并移动游码在标尺上的位置
.(该天平砝码盒中最小砝码为5g)

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