【题目】①指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器,请完成下列问题:
在使用多用电表测量时,指针的位置如图1所示,若选择开关拨至“×1”挡,则测量的结果为 Ω;若选择开关拨至“50mA”挡,则测量结果为 mA.
②多用电表测未知电阻阻值的电路如图2所示,电池的电动势为E、内阻为r,R0为调零电阻,Rg为表头内阻,电路中电流I与待测电阻的阻值Rx关系图象如图3所示,则该图象的函数关系式为 ;
③下列根据图3中I﹣Rx图线做出的解释或判断中正确的是
A.因为函数图线是非线性变化的,所以欧姆表的示数左小右大
B.欧姆表调零的实质是通过调节R0使Rx=0时电路中的电流I=Ig
C.Rx越小,相同的电阻变化量对应的电流变化量越大,所以欧姆表的示数左密右疏
D.测量中,当Rx的阻值为图3中的R2时,指针位于表盘中央位置的左侧.
【答案】①18; 23.0
②I=
③BCD
【解析】
试题分析:①多用电表测电阻时,电阻阻值等于表盘读数与倍率的乘积.测电流时确定量程,从而读出读数.
②根据闭合电路欧姆定律得出电流I与待测电阻的阻值Rx关系.
③通过电流I与待测电阻的阻值Rx关系式判断分析.
解:①所测的电阻R=18×1=18Ω.
选择开关拨至“50mA”挡,则电流为I=23.0mA.
②根据闭合电路欧姆定律得,I==.
③A、因为Rx=﹣r﹣R0﹣Rg,函数图线是非线性变化的,当电流比较大时,则电阻比较小,当电流比较小时,则电阻比较大.故A错误.
B、当Rx=0,I=,此时电流为满偏电流.故B正确.
C、Rx越小,相同的电阻变化量对应的电流变化量越大,所以欧姆表的示数左密右疏.故C正确.
D、测量中,当Rx的阻值为图5中的R2时,电流比半偏电流小,指针位于表盘中央位置的左侧.故D正确.
故选:BCD.
故答案为:
①18; 23.0
②I=
③BCD
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【题目】如图所示,绝热气缸封闭一定质量的理想气体,气缸内壁光滑,有一绝热活塞可在气缸内自由滑动,活塞的重力为500 N、横截面积为100 cm2。当两部分气体的温度都为27 ℃时,活塞刚好将缸内气体分成体积相等的A、B上下两部分,此时A气体的压强为p0=105 Pa,现把气缸倒置,仍要使两部分体积相等,则需要把A部分的气体加热到多少摄氏度?
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【题目】如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻为r的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值
为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度为g,求
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR;
(3)将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0,若从t=0开始磁感应强度逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出磁感应强度的大小B随时间t变化的关系。
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【题目】一列沿r轴传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示,已知该波的传播速度为6.0m/s,求:
(i)该列波的周期;
( ii)平衡位置在x=4cm处的质点在0~0.045s时间内的位移和路程。
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【题目】一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能EP随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3是直线段,则下列判断正确的是
A. x1处电场强度最大
B. x2~x3段是匀强电场
C. x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3
D. 粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
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【题目】高速公路部分路段旁建有如图所示的避险车道,车辆可驶入避险。若质量为m的货车刹车后以初速度经A点冲上避险车道,前进距离时到B点减速为0,货车所受阻力恒定,A、B两点高度差为h,C为A、B中点,已知重力加速度为g,下列关于该货车从A运动到B过程说法正确的是( )
A. 克服阻力做的功为
B. 该过程产生的热量为
C. 在AC段克服阻力做的功小于CB段克服阻力做的功
D. 在AC段的运动时间等于CB段的运动时间
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧套在固定于地面的竖直杆上。弹簧上端与轻弹簧薄片P相连,P与杆之间涂有一层能调节阻力的智能材料。在P上方H处将另一质量为m的光滑圆环Q由静止释放,Q接触P后一起做匀减速运动,下移距离为时速度减为0。忽略空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)Q做减速运动时加速度的大小;
(2)Q从开始运动到速度减为零所用的时间;
(3)Q下移距离d()时,智能材料对P阻力的大小。
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【题目】如图所示为竖直面内的直角坐标系xOy。A点的坐标为(-8 m,0),C点的坐标为(-4 m,O);A点右侧的三个区域存在沿y轴正方向的匀强电场,-4 m>x≥-8m区域的场强大小为E1=5 V/m,0>x≥-4 m区域的场强大小为E2=7 V/m,x≥O区域的场强大小为E3 =5V/m;第一、四象限内的磁场方向相反且垂直于坐标平面,磁感应强度大小均为B=2 T。现让一带正电的小球从A点沿z轴正方向、以vo=4 m/s的速率进入电场。已知小球的质量m =2×10-3 kg.电荷量q =4×10-3 C,假设电场和磁场区域足够宽广,小球可视为质点且电荷量保持不变,忽略小球在运动中的电磁辐射,重力加速度取g=10 m/s2。求:
(1)小球到达y轴时的速度;
(2)小球从A点运动到坐标为(56 m,y)的点经历的时间。
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【题目】氢弹是利用氢的同位素氘、氚等轻原子核聚变反应瞬时释放出巨大能量的核武器,又称聚变弹。聚变反应方程为H+H→He+x+17.6MeV。已知氘核、氚核的比结合能分别是1.09MeV、2.78MeV,lu=931Mev/c2,下列表述正确的是( )
A. x是质子
B. 聚变反应中质量亏损约为0.0189u
C. 氘核比氚核更稳定
D. 氦原子核的结合能为28.12Me
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