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6.必须同时使用测量工具:打点计时器和刻度尺,才能完成下列高中物理课本里的学生实验有(  )
A.研究匀变速直线运动的规律
B.探究求合力的方法
C.探究平抛运动的规律
D.验证机械能守恒定律(必须用重锤和纸带来验证)
E.探究功与物体速度变化的关系

分析 通过实验的原理确定需要测量的物理量,从而确定所需的实验器材.

解答 解:A、测定匀变速直线运动的实验中,需要测量纸带点迹的长度,所以需要的器材有刻度尺、打点计时器;
B、验证力的平行四边形定则中,需要刻度尺做平行四边形和做力的图示时测量合力的大小,不需要天平和打点计时器;
C、探究平抛运动的规律中,需要刻度尺,但不要打点计时器,
D、验证机械能守恒,需要通过纸带求解瞬时速度和下降的距离,所以需要打点计时器、刻度尺.
E、探究功与物体速度变化的关系,需要通过纸带测量物体的速度,因此需要打点计时器和刻度尺,不需要测量质量;
故答案为:ADE.

点评 解决本题的关键掌握 各个实验的实验原理,通过原理确定需要的实验器材,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看作是圆形的.己知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星绕太阳运行的周期约为(  )
A.3年B.5年C.12年D.27年

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某实验小组进行“测定金属的电阻率”实验,已测得金属丝接入电路部分的长度为50.00cm.现用伏安法测该金属丝的电阻Rx,实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)、电压表(量程3V,内组约3kΩ)、滑动变阻器R(0-20Ω),额定电流2A)开关、导线若干.

(1)如图1,用螺旋测微器测得金属丝的直径,读数为0.418mm
(2)某小组同学利用所给器材正确连接好电路,进行试验测量,记录的数据如表.
 次数 1 2 3 4 5 6 7
 U/V 0.10 0.30 0.70 1.00 1.50 1.70 2.30
 I/A 0.02 0.06 0.16 0.22 0.34 0.46 0.52
请在图2中将他们所用的电路补充完整,要求能测出以上所有试验数据,且闭合开关,滑片滑至最左端时两表示数为零.
(3)在如图3所示的坐标纸上描点并画出U-I关系图线,由图线及实验数据,可以估算出金属丝的电阻率约为B(填选项前的符号)
A.1×10-8Ω•m  B.1×10-6Ω•m  C.1×10-4Ω•m   D.1×10-2Ω•m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在μ=200sin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并联接入电路,撤去A、B间的连接导线,在A、B两点间接入不同的电子元件,则下列说法正确的是(  )
A.在A、B两点间接入一只电阻值也为R的电阻,原线圈电流变为原来的2倍
B.在A、B两点间接入一只电感线圈,提高交流电频率,电阻R消耗电功率减小
C.在A、B两点间接入一只电容器,提高交流电频率,电压表读数增大
D.在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为20V

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA.求:
①质量为m0的钻石中所含的分子数(用相应的字母表示);
②每个钻石分子的直径(用相应的字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.安徽首家滑雪场正式落户国家AAAA级旅游景区-安庆巨石山.2014年元旦已正式“开滑”.如图所示,滑雪者从O点由静止沿斜面自由下滑,接着在水平面上滑至N点停下.斜面、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为μ=0.1.滑雪者(包括滑雪板)的质量为m=50kg,g取10m/s2,O、N两点间的水平距离为s=100m.在滑雪者经过ON段运动的过程中,克服摩擦力做的功(  )
A.1250JB.2500JC.5000JD.7500J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图甲所示,小车A放在一个倾角为30°的足够长的固定的光滑斜面上,A、B两物体由绕过轻质定滑轮的细线相连,已知重力加速度为g,滑轮质量及细线与滑轮之间的摩擦不计,小车A的质量为3m,小球B的质量为m,小车从静止释放后,在小球B竖直上升h的过程中,小车受绳的拉力大小FT和小车获得的动能E分别为(  )
A.FT=mg,E=$\frac{3}{8}$mghB.FT=mg.E=$\frac{3}{2}$mghC.FT=$\frac{9}{8}$mg,E=$\frac{3}{2}$mghD.FT=$\frac{9}{8}$mg,E=$\frac{3}{8}$mgh

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15.如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B,有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为$\frac{\sqrt{2}}{4}$B,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为$\frac{B}{2}$,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

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