解答关于“测定某电阻丝的电阻率”实验的有关问题:
(1)实验中,用螺旋测微器测量一种电阻值很大的电阻丝直径,刻度位置如右上图所示,则电阻丝的直径是 mm。
(2)用电流表和电压表精确测定此电阻丝的阻值(约为几十kΩ),提供下列可选用的器材:
电压表V(量程3V,内阻约50kΩ)
电流表A1(量程200μA,内阻约200Ω)
电流表A2(量程5mA,内阻约20Ω)
电流表A3(量程0.6A,内阻约1Ω)
滑动变阻器R(最大阻值50Ω)
电源E(电源电压为4V)及开关S、导线若干
a.在所提供的电流表中应选用 (填器材符号);
b.电流表和滑动变阻器如何接如何电路?
(3)分别用L、d、RX表示电阻丝的长度、直径和阻值,则电阻率表达式为ρ= 。
科目:高中物理 来源: 题型:
用如图装置验证机械能守恒定律,跨过定滑轮的细线两端系着质量均为M的物块A、B,A下端与通过打点计时器的纸带相连,B上放置一质量为m的金属片C,固定的金属圆环D处在B的正下方。系统静止时C、D间的高度差为h。先接通电磁打点计时器,再由静止释放B,系统开始运动,当B穿过圆环D时C被D阻挡而停止。
①整个运动过程中纸带上计数点的间距如图乙所示,其中每相邻两点之间还有4个点未画出,已知打点计时器的工作频率为50 Hz。由此可计算出C被阻挡前B的加速度大小a = m/s2;B刚穿过D时的速度大小v = m/s(结果保留两位有效数字)。
②该实验中需验证等式是 (用M、m、v和重力加速度g表示)。还可运用图象法加以验证:改变物块B的释放位置,重复上述实验,记录每次C、D间的高度差h,并求出B刚穿过D时的速度v,作出v2 – h图线如图丙所示,根据图线得出重力加速度的表达式g= ,代入数据再与当地的重力加速度大小比较,判断系统机械能是否守恒。
③在不增加实验器材的情况下,请提出减小实验误差的一个办法。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平面绝缘且光滑,一绝缘的轻弹簧左端固定,右端有一带正电荷的小球,小球与弹簧不相连,空间存在着水平向左的匀强电场,带电小球在电场力和弹簧弹力的作用下静止。现保持电场强度大小不变,突然将电场反向,若此时开始计时,则下列描述速度与时间、加速度与位移之间变化关系的图像中正确的是( )
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两根相距为d的足够长光滑的平行金属导轨位于水平的xy平面内,一端接有阻值为R的电阻,在x>0的一侧存在沿竖直方向的均匀磁场,磁感应强度B随x的增大而增大,B=kx,式中的k是一常量,一金属直杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动,当t=0时位于x=0处,速度为v0,方向沿x轴的正方向,在运动过程中,有一大小可调节的外力F作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定,加速度大小为a,方向沿x轴负方向,除外接的电阻R外,所有其他电阻都可以忽略,问:
(1)该回路中的感应电流持续的时间多长?
(2)当金属杆的速度大小为v0/2时,回路中的感应电动势有多大?
(3)若金属杆的质量为m,施加于金属杆的外力F与时间t的关系如何?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如右图所示,OO′为水平挡板,S为一电子源,它可以向a、b、c、d四个垂直磁场的方向发射速率相同的电子(ac垂直OO′,bd平行OO′),板OO′下方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场范围足够大,不计电子重力,则击中挡板可能性最大的方向是
A.a B.b C.c D.d
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科目:高中物理 来源: 题型:
天宫一号由较高的测试轨道,下降到较低的对接轨道,并成功与神舟十号交会对接。如图所示,把两轨道视为圆轨道,下列说法中正确的是
A.天宫一号在测试轨道的运动速度大于第一宇宙速度
B.天宫一号在测试轨道比在对接轨道的周期大
C.天宫一号在测试轨道比在对接轨道的加速度大
D.天宫一号在测试轨道比在对接轨道的角速度小
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,A、B是竖直放置的平行板电容器,B板中央有一个小孔,恰好跟一个边界是等边三角形的一个匀强磁场的顶端相接,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B,其中ab=bc=ac=L,磁场的ab边界平行于平行板A和B。
(1) 若在A板上正对B板小孔的P处,由静止释放一个带电量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计),恰能从图中O点射出,且ao=L/4,则A、B两板间的电压UAB是多少?
(2) 若要上述带电粒子在磁场中的运动时间与平行板A、B间的电压无关,则A、B两板间的电压UAB又是多少?
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