【题目】某同学欲测量量程为300μA的微安表头G的内阻。可供选择的实验器材有:
A.微安表头G(量程300μA,内阻约为几百欧姆)
B.滑动变阻器R1(0~10kΩ)
C.滑动变阻器R2(0~50kΩ)
D.电阻箱(0~9999.9Ω)
E.电源E(电动势约为9V)
F.开关、导线若干
该同学先采用如图所示的电路测量G的内阻,实验步骤如下:
①按图连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端的位置;
②断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;
③闭合S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使G的示数为200μA,记下此时电阻箱的阻值。
回答下列问题:
(1)实验中滑动变阻器应选用___________(填“R1”或“R2”)。
(2)若实验步骤③中记录的电阻箱的阻值为R,则G的内阻Rg=___________。
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【题目】长为L的轻绳悬挂一个质量为m的小球,开始时绳竖直,小球与一个倾角θ=45°的静止三角形物块刚好接触,如图所示.现在用水平恒力F向左推动三角形物块,直至轻绳与斜面平行,此时小球的速度速度大小为v,重力加速度为g,不计所有的摩擦.则下列说法中正确的是( )
A.上述过程中,斜面对小球做的功等于小球增加的动能
B.上述过程中,推力F做的功为FL
C.上述过程中,推力F做的功等于小球增加的机械能
D.轻绳与斜面平行时,绳对小球的拉力大小为mgsin45°
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【题目】如图所示,在距离竖直墙面为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ= 37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A.球的初速度大小为3m/s
B.球撞到墙上时的速度大小为4m/s
C.若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙
D.将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了0.3m
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【题目】同学们分别利用下图甲、乙所示的两种装置采用不同方法探究“合外力做功与动能改变量的关系”。其中小车A与纸带和打点计时器B相连,托盘C内装有砝码,D为无线测力传感器,可直接测量绳子给小车的拉力。
(1)下列说法正确的是__________
A. 两种方案都需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力
B. 两种方案都需要测量并记录小车的质量
C. 两种方案都需要测量并记录托盘及托盘中砝码的总质量
D. 两种方案都要求托盘及盘中砝码总质量远小于小车A的质量
(2)如图丙是某次实验打下的纸带,其中O点是小车由静止释放瞬间打点计时器打下的第一个点,打点周期为T,相邻两点间还有四个点没画出,则打下C点时小车的速度大小为vc=________________
(3)若采用方案二进行实验,用天平测得小车的质量为M,传感器D测量得到绳子拉力为F,研究小车从开始运动到打下C点的过程,则根据动能定理,应验证的表达式为(用题目中已知物理量的符号表示)_________________
(4)若采用方案一进行实验,并将砝码盘和砝码总重力mg当作绳子拉力,多次实验发现拉力做功总是比小车动能增加量要________一些(填“偏大”或“偏小),造成这种误差最可能的原因是_____________________
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【题目】如图所示,两形状完全相同的平板A、B置于光滑水平面上,质量分别为m和2m.平板B的右端固定一轻质弹簧,P点为弹簧的原长位置,P点到平板B左端点Q的距离为L.物块C置于平板A的最右端,质量为m且可视为质点。平板A、物块C以相同速度v0向右运动,与静止平板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后平板A、B粘连在一起,物块C滑上平板B,运动至P点开始压缩弹簧,后被弹回并相对于平板B静止在其左端Q点。弹簧始终在弹性限度内,平板B的P点右侧部分为光滑面,P点左侧部分为粗糙面,物块C与平板B 粗糙面部分之间的动摩擦因数处处相同,重力加速度为g.求:
(1)平板A、B刚碰完时的共同速率v1;
(2)物块C与平板B粗糙面部分之间的动摩擦因数μ;
(3)在上述过程中,系统的最大弹性势能Ep;
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【题目】“中国天眼”FAST,由我国天文学家南仁东于1994年提出构想,历时22年建成.2018年4月28日FAST第一次发现了一颗距地球4000光年的毫秒脉冲星,震惊了世界.双脉冲星系统由两个质量不同的脉冲星形成的双星系统.假设这两个脉冲星,绕它们连线上的某点做圆周运动,且两星间距缓慢减小.若在短暂的运动过程中,各自质量不变且不受其他星系影响,则下列说法正确的是
A.两星运行的线速度之比是1:1
B.两星运行的角速度大小始终相等
C.两星做圆周运动的向心加速度大小始终相等
D.随着两星的间距缓慢减小,它们的周期却在增大
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【题目】大雾天,一辆小汽车正以12m/s的速度在平直的公路上行驶,当他发现前方大雾里有一辆货车正在以较慢的速度匀速向前行驶时,立即刹车做匀减速运动,减速运动4s,两车恰好没有追尾,已知这段时间内小汽车运动的距离为40m,在这段时间内,关于小汽车与货车的运动,以下说法中正确的是( )
A.货车的速度为8m/sB.货车运动的距离为32m
C.刚开始刹车时汽车与货车相距12mD.小汽车的加速度为2m/s2
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【题目】如图所示,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点。一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g。
(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力。
(2)若不固定小车,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后从C点滑出小车。已知滑块质量在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为,求:
①滑块运动过程中,小车的最大速度大小;
②滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小x。
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【题目】如图(a)所示,在匀强磁场中,一闭合矩形金属线圈可绕与磁感线垂直的中心轴OO',匀速转动,线圈两次以不同的转速转动产生的正弦式交变电动势图象如图(b)中图线甲、乙所示,则
A.两次t=0时刻线圈平面均与磁场方向平行
B.图线甲、乙对应的线圈转速之比为2:1
C.将转轴移至与线圈ab边共线,则相同转速下交变电动势的峰值不变
D.若线圈电阻为0.1Ω,则线圈电动势按图线乙规律变化时的发热功率为5W
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