欲用伏安法测定一段阻值约为5
左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3 V,内阻1
) B.电流表(0~3 A,内阻0.012 5
)
C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125
) D.电压表(0~3 V,内阻3 k
)
E.电压表(0~15V,内阻15 k
) F.滑动变阻器(0~20
,额定电流1 A)
G.滑动变阻器(0~2 000
,额定电流0.3 A) H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是__________________;(填写各器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表______________接法;(填“内”或“外”)
(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=_______A,U=_______V。
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(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5 A范围内改变请按要求在下面方框内画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图。
(5)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图所示,则该金属丝的直径d=_______mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=______mm。
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【答案】(1)ACDFH(2分) (2)外(1分) (3)0.48(1分) 2.20(1分) (4)见解析(3分)(5)3.205(1分) 50.15(1分)
【解析】(1)电源必须选择;由于电源电动势3 V,待测电阻大约5 Ω,故最大电流不超过0.6 A,为减小误差,选择较小的量程,故选0.6 A的电流表;由于电源电动势3 V,为减小误差,电压表选择较小的量程,故选3V量程的电压表;为使操作方便,选择电阻值较小的滑动变阻器;故答案为:ACDFH。
(2)由于
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,故待测电阻的阻值与电流表内阻相接近,如果采用内接法,电流表的分压作用较大,故应该选用安培表外接法。答案为:外。
(3)电流表示数0.48 A,电压表示数2.20 V。
(4)电路图如图所示
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(5)螺旋测微器的固定刻度读数3 mm,可动刻度读数为0.01×20.5 mm =0.205 mm,所以最终读数为:固定刻度读数+可动刻度读数=3 mm+0.205 mm=3.205 mm。
游标卡尺的主尺读数为50 mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,
游标读数为0.05×3mm=0.15mm,所以最终读数为:主尺读数+游标尺读数=50mm+0.15mm=50.15mm。
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示一质量为2kg的物体静止在升降机的地板上,在升降机匀加速上升的过程中,假如上升的高度2m时物体的速度增加到2m/s.则下列判断正确的是(g取10m/s2):( )
A.物体重力所做的功是40J
B.物体受到的支持力做的功是44J
C.物体增加动能是2J
D.物体动能增加量与重力势能增加量之和是40J
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科目:高中物理 来源: 题型:
质量为M=6 kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量为
=3 kg,停在B的左端。质量为
=1 kg的小球用长为
的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞,碰撞时间极短且无机械能损失,物块与小球可视为质点,不计空气阻力。已知A、B间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度
。求:
(1)小球与A碰撞前的瞬间,绳子对小球的拉力F的大小;
(2)为使A、B达到共同速度前A不滑离木板,木板长L至少多长。
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氢原子能级及各能级值如图所示.当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出 中不同频率的光子,所释放的光子最小频率为 (用普朗克常量h和图中给出的能级值字母表示).
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重为m1的光滑球放在光滑墙脚下,球的右侧跟一个重为m2的光滑斜面体相接触,如图所示,一个向左的水平力F作用在斜面体上,使球与斜面体都处于静止,且球与竖直墙和水平地面继续接触,则m1、m2受外力的个数可能为( )
A.3个,4个
B.3个,3个
C.4个,5个
D.4个,4个
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一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6 m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48 m/s。请回答下列问题:
①从图示时刻起再经过________ s,质点B第一次处于波峰;
②写出从图示时刻起质点A的振动方程为________ cm。
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如图所示,de和fg是两根足够长且固定在竖直方向上的光滑金属导轨,导轨间距离为L、电阻忽略不计。在导轨的上端接电动势为E、内阻为r的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒ab水平放置于导轨下端e、g处,并与导轨始终接触良好。导体棒与金属导轨、电源、开关构成闭合回路,整个装置所处平面与水平匀强磁场垂直,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外。已知接通开关S后,导体棒ab由静止开始向上加速运动。求:
(1)导体棒ab刚开始向上运动时的加速度以及导体棒ab所能达到的最大速度;
(2)导体棒ab达到最大速度后电源的输出功率;
(3)分析导体棒ab达到最大速度后的一段时间△t内,整个回路中能量是怎样转化的?并证明能量守恒。
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科目:高中物理 来源: 题型:
在高能物理研究中,粒子回旋加速器起着重要作用.回旋加速器的工作原理如题5图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.S处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,初速不计,在加速器中被加速,加速电压为玑磁场的磁感应强度为曰,D型盒的半径为R.两盒间的狭缝很小,每次加速的时间很短,可以忽略不计,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用,下列说法正确的是
A.为使正离子每经过窄缝都被加速,交变电压的频率f=2mn/(qB)
B.粒子第n次与第1欢在下半盒中运动的轨道半径之比为![]()
C.若其它条件不变,将加速电压U增大为原来的2倍,则粒子能获得
的最大动能增大为原来的2倍
D.若其它条件不变,将D型盒的半径增大为原来的2倍,则粒子获得的最大动能增大为原来的4倍
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如图所示,在某一真空空间建立xOy坐标系,从原点O处向第I象限发射一比荷
的带正电的粒子(重力不计),其速度的大小v0=1×103m/s,方向与x轴正方向成30°角。
(1)若在坐标系y轴右侧加上匀强磁场,在第I象限,磁场方向垂直xOy平面向外;在第IV象限,磁场方向垂直xOy平面向里;磁感应强度大小均为B=1T,如图甲所示,求粒子从O点射出后,第二次经过x轴时的横坐标x1;
(2)若将上述磁场改为图乙所示的匀强磁场,在t=0到t1=
时间内,y轴右侧磁场方向垂直于xOy平面向外;在t1=
到t2=
时间内,y轴右侧磁场方向垂直于xOy平面向里,此后该空间不存在磁场,在t=0时刻,粒子仍从O点以v0射入,求粒子从O点射出后第二次经过x轴时的横坐标x2
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