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【题目】如图为测量电阻的电路,Rx为待测电阻,R的阻值己知,Rˊ为保护电阻,阻值未知。电源E的电动势未知,K1K2均为单刀双掷开关。A为电流表,其内阻不计。

测量R x的步骤为:将K2d闭合,K1__________闭合,记下电流表读数I1,再将K2,、K1________闭合,记下电流表读数I2。计算R x的公式是R x=__________

【答案】 a b

【解析】该实验的原理是:用一个电流表分别测量出两个电阻的电流,根据二者电压相等,推导出待测电阻的表达式.所以将K2d闭合,K1a时,测量的I1Rx的电流;当K2c闭合,K1b时,测量的I2R的电流,RXR并联,所以:I1RX=I2R则得

练习册系列答案
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【题目】据报道,2016年10月23日7时31分,随天宫二号空间实验室(轨道舱)发射人轨的伴随卫星成功释放。伴随卫星重约47千克,尺寸相当于一台打印机大小。释放后伴随卫星将通过多次轨道控制,伴星逐步接近轨道舱,最终达到仅在地球引力作用下对轨道舱的伴随飞行目标。之后对天宫二号四周表面进行观察和拍照以及开展其他一系列试验,进一步拓展空间应用。根据上述信息及所学知识可知

A. 轨道控制阶段同一轨道上落后的伴星需点火加速才能追上前方的天宫二号

B. 轨道控制阶段同一轨道上落后的伴星需经历先减速再加速过程才能追上前方的天宫二号

C. 伴随飞行的伴星和天富二号绕地球做椭圆轨道运行时具有相同的半长轴

D. 由于伴星和天宫二号的轨道不重合,故他们绕地运行的周期不同

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【题目】质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度分别为2l和l,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平位置,由静止释放,则( )

A. A球的最大速度为2

B. A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小

C. A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为450

D. A、B两球的最大速度之比v1v2=1∶1

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【题目】(多选题)如图甲所示,一质量为m的物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长、倾角为θ的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示。t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端。下列说法正确的是(  )

A. 物块从开始运动到返回底端的过程中重力的冲量为3mgt0·cosθ

B. 物块从t=0时刻开始运动到返回底端的过程中动量的变化量为-mv0

C. 斜面倾角θ的正弦值为

D. 不能求出3t0时间内物块克服摩擦力所做的功

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【题目】关于质点做圆周运动,下列说法正确的是(

A. 加速度和速度都变化,但物体所受合力不变

B. 合外力方向不一定垂直于速度方向,且不一定指向圆心

C. 匀速圆周运动是匀变速运动,其加速度恒定不变

D. 匀速圆周运动不是匀速运动,合外力方向一定指向圆心

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【题目】一台理想变压器的原、副线圈的匝数比是5︰l,原线圈接入电压为220V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串联接在副线圈上,如图所示.电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是 ( )

A.原、副线圈电流之比为1︰5

B.电压表的读数小于44V

C.若滑动变阻器接入电路的阻值为20,则1min内产生的热量为2904J

D.若将滑动变阻器滑片向上滑动,两电表读数均减小

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【题目】如图甲所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则

A. 在0到t0时间内,物体的速度逐渐减小 B. t0时刻,物体速度增加到最大值

C. 在0到t0时间内,物体做匀变速直线运动 D. 在0到t0时间内,力F大小保持不变

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【题目】下列说法中正确的是( )

A. 悬浮在液体中的固体颗粒越小,布朗运动就越明显

B. 用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子之间的分子力表现为斥力

C. 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小

D. 一定质量的理想气体,温度升高,体积减小,气体的压强一定增大

E. 内能全部转化为机械能的热机是不可能制成的

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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是(  )

A. 在以后的运动全过程中,小球和槽的水平方向动量始终保持某一确定值不变

B. 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功

C. 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒

D. 小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处

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同步练习册答案