【题目】研究小组想要测量电压表内阻和某电源电动势,给定器材如下:
待测电压表:量程0﹣1V,内阻约为990Ω;
待测电源:电动势约为6V,内阻约为1Ω;
电流表:量程0﹣0.6A,内阻可忽略;
滑动变阻器R:阻值变化范围0﹣20Ω;
定值电阻R1:阻值为6kΩ;
定值电阻R2:阻值为2kΩ;
单刀单掷开关和导线若干.
(1)一成员利用图甲电路进行实验,通过电压表与电流表的读数获得电压表的内阻,请分析此方法的可行性,并说明理由.
(2)另一成员利用图乙电路进行实验,其操作步骤为:
①连接电路;
②闭合S1、S2 , 读出此时电压表的示数为0.90V;
③保持S1闭合,断开S2 , 读出此时电压表的示数为0.70V;
④断开S1 , 整理器材.
忽略电源内阻,由以上数据,可以测得电压表的内阻为Ω;电源的电动势为 V.考虑到电源有内阻,电源电动势的测量值和真实值相比较(填“偏大”“相等”或“偏小”).
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【题目】某运动员参加百米赛跑,他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,阻力做功为W阻 , 则在此过程中( )
A.运动员的机械能增加了 mv2
B.运动员的机械能增加了 mv2+mgh
C.运动员的重力做功为W重=mgh
D.运动员自身做功W人= mv2+mgh﹣W阻
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【题目】如图所示,变压器为理想变压器,交流电源的电压不变,L1、L2是完全相同的灯泡,V1、V2和A1、A2为理想电表,导线电阻不计.当开关S由闭合变为断开后,则( )
A.A1示数变小
B.A2示数变小
C.V2示数变小
D.V1示数变小
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【题目】如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图像,已知这列波沿x轴正方向传播,波速为20m/s.P是离原点为2m处的一个质点,则在t=0.17s时刻,P的( )
A.速度和加速度都沿﹣y方向
B.速度沿+y方向,加速度沿﹣y方向
C.速度和加速度都正在增大
D.速度正在增大,加速度正在减小
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【题目】火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知( )
A.太阳位于木星运行轨道的中心
B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等
C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方
D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
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【题目】如图1所示,质量为1kg的滑块(可视为质点)在离地面高h=2m的A点沿粗糙弧形轨道以初速度v0=4m/s开始下滑,到B点的速度为6m/s,通过粗糙水平轨道BC后,再沿着光滑的半圆轨道运动.已知滑块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ=0.10,且C、O、D三点在同一竖直线上,设水平轨道长BC=x,光滑半圆轨道的半径大小为0.4m,g=10m/s2 .
(1)滑块从A到达B克服摩擦做的功;
(2)若x=2m,则滑块刚过C点时对圆轨道的压力是多大?
(3)在图2坐标系内画出滑块过D点对圆轨道的压力FD与水平轨道长x之间关系图象.
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【题目】根据麦克斯韦的电磁场理论,下列说法正确的是( )
A.变化的电场一定能产生磁场
B.变化的磁场一定能产生变化的电场
C.恒定的电场一定能产生恒定的磁场
D.恒定的磁场一定能产生恒定的电场
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【题目】某同学用如图所示的装置通过半径(设为r)相同的A、B球(rA>rB)的碰撞来验证动量守恒定律.图中CQ是斜槽,QR为水平槽.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零刻度线与O点对齐.
(1)这个实验要验证的结论是 .
A.mA =mA +mB
B.mA =mA +mB
C.mA( ﹣2r)=mA( ﹣2r)+mB
D.mA( ﹣2r)=mA( ﹣2r)+mB
(2)实验中,对入射小球A在斜槽上释放点的高低对实验的影响,正确的是 .
A.释放点越低,小球受阻力越小,入射小球速度越小,误差越小
B.释放点越低,两球碰后水平位移越小,水平位移测量的相对误差越小
C.释放点越高,入射小球对被碰小球的作用力越大,轨道对被碰小球的阻力越小
D.释放点越高,两球相碰时,相互作用的内力越大,误差越小.
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【题目】在竖直平面内建立如图所示的平面直角坐标系,将一金属杆的OA部分弯成抛物线形状、AB部分为直线并与抛物线的A端相切,将弯好的金属抛物线的O端固定在坐标原点且与水平x轴相切,平面直角坐标系与金属抛物线共面.已知金属杆抛物线部分的方程为y= x2 , A点纵坐标为yA=0.8m.一处于原长的轻弹簧穿在AB杆上,弹簧下端固定在B点.现将一质量m=0.2kg的物块(中间有孔)套在金属杆上,由O点以初速度v0=5m/s水平抛出,到达A点时速度VA=6m/s并继续沿杆下滑压缩弹簧到最低点C (图中未画出),然后物块又被弹簧反弹恰能到达A点.已知物块与金属杆间的动摩擦因数μ= ,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力忽略不计.求:
(1)抛出的物块沿金属杆抛物线OA部分滑动时克服摩擦力做的功:
(2)上述过程中弹簧的最大弹性势能.
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