【题目】在用伏安法测某元件的伏安特性实验中,小张同学将采集到的数据记录到了I-U坐标图上(如图甲所示),完成下列问题。
(1)请在图甲中绘出伏安特性曲线_______,并由此图线得出该电阻的电阻值Rx=_____Ω。
(2)除了待测元件、导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电压表V1(量程3V,内阻约30kΩ)
B.电压表V2(量程15V,内阻约150kΩ)
C.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.5Ω)
D.电流表A2(量程3mA,内阻约300Ω)
E.滑动变阻器R1(0~300Ω,额定电流0.5A)
F.滑动变阻器R2(0~50Ω,额定电流60mA)
G.滑动变阻器R3(0~10Ω,额定电流0.3A)
H.电源E1(电动势为1.5V,内阻约为0.5Ω)
I.电源E2(电动势为3.0V,内阻约为1.2Ω)
根据所绘的伏安特性曲线,为了调节方便,测量准确,实验中应选用的器材是______(填器材前面的字母)。
(3)根据所选器材,按要求补充完善图乙所示实物连线________,实验前变阻器的滑片P应置于最_______(填“左”或“右”)端。
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【题目】如图所示,半径R=2m的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=1.25m,现将一质量m=0.2kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道运动至B点以v=5m/s的速度水平飞出(g=10m/s2),空气阻力不计。求:
(1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中克服摩擦力做的功;
(2)小滑块着地时的速度的大小 .
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【题目】已知月球的质量是地球质量的,月球半径是地球半径的,在月球表面处让质量的物体自由下落,(已知地球表面的重力加速度).求:
(1)月球表面的重力加速度是多大.
(2)物体下落到月球表面所用的时间是多少.
(3)月球的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的多少倍.
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【题目】假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为4200 km的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,地球半径约为6400 km,地球同步卫星距地面高为36000 km,宇宙飞船和一地球同步卫星绕地球同向运动,每当两者相距最近时.宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送到地面接收站,某时刻两者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为 ( )
A. 4次 B. 6次 C. 7次 D. 8次
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【题目】如图所示,运动员把质量为m的足球从水平地面踢出,足球在空中达到的最高点高度为h,在最高点时的速度为v,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A. 运动员踢球时对足球做功mv2
B. 足球上升过程重力做功mgh
C. 运动员踢球时对足球做功mgh+mv2
D. 足球上升过程克服重力做功mgh+mv2
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【题目】如图,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态。保持小球的电荷量不变,现将小球提高到M点再由静止释放。则释放后,小球从M运动到N的过程中:
A. 小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变
B. 小球运动的速度先增大后减小
C. 弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量
D. 小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量
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【题目】下列说法正确的是_________(填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错一个扣3分,最低得分为0分)
如图为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与电阻R=10Ω连接,t=0时线圈以T=0.02s的周期从图中位置开始转动,转动时理想交流电压表示数为10 V,则
A.电阻R上的电功率为20W
B.R两端的电压u随时间变化的规律是
C.t=0.02s时R两端的电压瞬时值最大
D.通过R的电流i随时间t变化的规律是
E.一个周期内电阻R产生的热量是0.2J
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【题目】图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图。和为电感线圈。实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关,灯逐新变亮,而另个相同的灯立即变亮,最终与的亮度相同。下列说法正确的是
A. 图1中,与的电阻值相同
B. 图2中,变阻器R与的电阻值相同
C. 图1中,闭合,电路稳定后,中电流大于中电流
D. 图2中,闭合瞬间,中电流小于变阻器R中电流
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【题目】如图所示,在一竖直平面内有垂直平面朝里、磁感应强度为B的匀强磁场,a、b是在同一水平线上的两点。带电量、质量为m的小球P、以一定的速度从a对准b射出。不计空气阻力,关于小球的运动,以下说法正确的是( )
A. 若小球能沿直线从a点运动到b点,则小球的速度一定为
B. 带电小球可能做匀速圆周运动从a点运动到b点
C. 小球从a点运动到b点的时间可能为
D. 若带电小球从a点静止释放也能到达b点,则在运动过程中的最大速度满足
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