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某金属材料制成的电阻,阻值随温度变化而变化:为了测量在O到L00之间的多个温度下的阻值,某同学设计了如下页图所示的电路,其中A是量程为3mA、内阻忽略不计的电流表,E为电源(电动势为1.5 V,内阻约为l ),为滑动变阻器,为电阻箱,S为单刀双掷开关。

(1)实验室中提供的滑动变阻器有两个:(0-150)、 (0-500 ),本实验中滑动变阻器选用 (填“”或“”)。

(2)完成下面实验步骤中的填空:

①调节温度,使得的温度达到T1

②将s接l,调节R1,,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数I;

③将S接2,调节△△,,使 △△,记下此时电阻箱的读数R0;

④则当温度为时,电阻 =△△

⑤改变的温度,在每一澧度下重复步骤②③④,即可测得电阻阻值随温度变化的规律。

(3)由上述实验测得的不同温度下 的电阻值,画出该金属材料制成的电阻随温度t变化的图象如图甲所示。若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100)、电阻箱串联起来,连成如图乙所示的电路,用电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。若电阻箱取阻值R’=50,则电流表5mA处对应的温度数值为△△


(1)(2分) (2)(1分),电流表读数仍为(2分),(1分) (3)50(2分)


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,透明介质球球心位于O,半径为R,光线DC平行于直径AOB射到介质球的C点,DCAB的距离HR,若DC光线进入介质球后经一次反射再次回到介质球的界面时,从球内折射出的光线与入射光线平行,作出光路图,并计算出介质的折射率.

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为了测量物块和桌面之间的滑动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上固定有两个光电门相距为L = 0.5m,滑块上遮光板宽度d用卡尺测得如图,质量为m= 0.5kg的滑块通过细线与重物相连,通过力传感器获得细线的拉力F= 3 N,让滑块由静止释放,记录滑块的遮光板通过光电门1、光电门2所用的时间分别为t1 = 0.02 s、t2 = 0.01 s.

①遮光板宽度为d = ______cm

②则滑块的加速度表达式为(用题中所给符号表示):_____________,滑块与桌面的滑动摩擦因数数值_______(保留两位有效数字)

③如果实验中力传感器出现问题后被拆掉,该同学用重物P的重力Mg代替细线对滑块的拉力完成了实验,这种测量方法会导致的测量值偏_____,为使误差尽可能减小应满足的实验条件是______________________________。

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如图(a)所示,一物体以一定的速度v0沿足够长斜面向上运动,此物体在斜面上的最大位移与斜面倾角的关系由图(b)中的曲线给出。设各种条件下,物体运动过程中的摩擦系数不变。g=10m/s2试求

(1)物体与斜面之间的动摩擦因数

(2)物体的初速度大小

(3)为多大时,X值最小。

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如图所示,两根平行放置、长度均为L的直导线a和b,放置在与导线所在平面垂直的匀强磁场中。当a导线通有电流强度为I、b导线通有电流强度为2I、且电流方向相反时,a导线受到磁场力大小为,b导线受到磁场力大小为.则a通电导线的电流在b导线处产生的磁感应强度大小为

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某一单摆在小角度自由摆动时的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为  △△ m,摆动的最大偏角正弦值约为  △△  。

  

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用绝缘丝线悬吊一个轻质闭合铝环P.用磁铁的N极靠近P环时,可观察到P    环远离磁铁,现改用磁铁的S极用同样方式靠近P环(如图),则P

    A.静止不动

    B.靠近磁铁

    C.没有感应电流

    D.产生顺时针方向电流

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美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,准确地测定了电子的电荷量。如图,平行板电容器两极板M、N与电压为U的恒定电源两极连,板的间距d。现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落,则

A.此时极板间的电场强度

B.油滴带电荷量为

C.减小极板间电压,油滴将加速下落

D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动

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一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为,其截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心。一束极窄的光束从AOB边上的A点以60°角入射,已知真空中的光速为c,则光从进入透明体到第一次离开透明体所经历的时间为

    A.            B.            C.            D.

 

 

 

 

 

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