【题目】为了研究光敏电阻在室内正常光照射和室外强光照射时电阻的大小关系,某同学用如图甲所示的电路进行实验,得出两种U-I图线,如图乙所示.
(1)根据U-I图线可知强光光照射时光敏电阻的阻值为________Ω,正常照射时电阻为________Ω;
(2)若实验中所用电压表的内阻约为5 kΩ,毫安表的内阻约为100 Ω,考虑到电表内阻对实验结果的影响,此实验中________(选填“正常光照射时”或“强光照射时”)测得的电阻误差较大.若测量这种光照下的电阻,则需将实物图中毫安表的连接方式采用________(选填“内接”或“外接”)法进行实验,实验结果较为准确.
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【题目】如图所示,质量为2kg的物体在长4m的斜面顶端由静止下滑,然后进入由圆弧与斜面连接的水平面(由斜面滑至平面时无能量损失),物体滑到斜面底端时的速度为4m/s,若物体与水平面的动摩擦因数为0.5,斜面倾角为37°,取g=10m/s2,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物体在斜面上滑动时摩擦力做的功;
(2)物体能在水平面上滑行的距离.
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【题目】理想降压变压器接如图所示电路,a、b接一稳定的正弦交流电源,电阻R0为定值电阻,R为光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),各表均为理想电表。现改变光照强度观察到A2的示数减小,下列说法正确的是
A. 电压表V1示数不变
B. 电压表v2的示数变小
C. 电压表V3示数变小
D. 电流表A1示数变小
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【题目】在“测定金属丝电阻率”的实验中:
为了测量金属丝的阻值,实验室提供如下实验器材:
A. 待测金属丝(电阻约100)
B. 电动势E=6V,内阻很小的直流电源
C. 量程50mA,内阻约为50的电流表
D. 量程0. 6A,内阻约为0. 2的电流表
E. 量程6V,内阻约为15k的电压表
F. 最大阻值15,最大允许电流1A的滑动变阻器
G. 最大阻值15k,最大允许电流0. 5A的滑动变阻器
H. 开关一个,导线若干
①金属丝的直径用螺旋测微器测得,从图中读出该金属丝的直径d=___________mm.
②为了操作方便,且能比较精确地测量金属丝的阻值,电流表选用___________,滑动变阻器选用___________(填写所选用器材前面的序号)。
③请根据所选用的实验器材,在尽可能减小实验误差的情况下,设计测量电阻的电路,并在方框中画出电路图。
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【题目】如图所示,图线a和图线b分别表示线圈A和线圈B在同一匀强磁 场中匀速转动时通过线圈的磁通量随时间的变化规律.已知线圈A的匝数与线圈B的匝数分别为10匝和30匝,以下说法正确的是()
A. 线圈A与线圈B的转速之比为2:3
B. 线圈A与线圈B产生的最大电动势之比为1:1
C. 线圈A产生的感应电动势的瞬时值表达式为e =500πcos5πt(V)
D. 线圈B在t=0.3s时刻的感应电流为零
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【题目】如图所示,匝数n=100的正方形线圈abcd固定在竖直平面内,与电阻R1、理想变压器连成电路.在线圈的中心水平放置一个条形磁铁,使磁铁绕竖直方向的轴OO′匀速转动,使线圈内的磁通量Φ=sin(100πt) Wb.已知线圈的电阻r=4 Ω,R1=46 Ω,R2=10 Ω,其余导线的电阻不计.变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1.求:
(1)线圈产生电动势的最大值Em;
(2)若断开S2,闭合S1,求磁铁从图示位置转过90°的过程中,通过R1的电荷量q;(3)断开S1,闭合S2,求R2消耗的功率P.
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【题目】某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律。主要实验步骤如下:
(ⅰ)将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
(ⅱ)将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
(ⅲ)用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点O;
(ⅳ)让小球A紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置Q;
(ⅴ)将小球B放在斜槽末端,让小球A紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定A、B两小球落点的中心位置P、R;
(ⅵ)用刻度尺测量P、Q、R距O点的距离x1、x2、x3;
(ⅶ)用天平测量小球A、B质量m1、m2;
(ⅷ)分析数据,验证等式m1x2=m1x1+m2x3是否成立,从而验证动量守恒定律。
请回答下列问题
(1) 步骤(ⅴ)与步骤(ⅳ)中定位卡的位置应_____________;
(2)步骤(ⅶ)用天平测得A的质量为17.0 g。测量小球B的质量时将小球B放在天平的__盘,__盘放上一个5 g砝码,游码如图乙位置时天平平衡;
(3)如图丙是步骤(ⅵ)的示意图。该同学为完成步骤(ⅷ)设计了下列表格,并进行了部分填写,请将其补充完整①_______②_________③___________。
物理量 | 碰前 | 碰后 |
m/g | m1=17.0 | m1=17.0 m2= ① |
x/cm | x2=50.35 | x1= ② x3=74.75 |
mx/g·cm | m1x2=855.95 | m1x1+m2x3= ③ |
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【题目】如图所示,一质量为m=0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,小物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,与墙发生碰撞(碰撞时间极短)。碰前瞬间的速度v1=7m/s,碰后以v2=6m/s反向运动直至静止。已知小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.32,取g=10m/s2。求:
(1)A点距墙面的距离x;
(2)碰撞过程中,墙对小物块的冲量大小I;
(3)小物块在反向运动过程中,克服摩擦力所做的功W。
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【题目】如图所示,固定在水平面上的斜面体倾角为θ=37°,斜面足够长。长为L、质量为m的长木板B放在斜面顶端,长为L、质量为m的木板C也放在斜面上,B、C均处于锁定状态。木板B与斜面间的动摩擦因数为μ2=0.5,B、C两木板厚度相同,两板间距离为L.将质量为m的物块A(可视为质点)轻放在长木板B的顶端,同时解除木板B的锁定,A、B均从静止开始做匀加速直线运动。当木板B与C刚好要相碰时,解除木板C的锁定,此时物块A刚好要滑离木板B,已知木板B与C相碰后粘在一起(碰撞时间极短),重力加速度为g,sin37°=0.6,求:
(1)物块A与B间的动摩擦因数μ1
(2)从开始运动到B与C刚好要相碰,系统因摩擦产生的热量Q;
(3)若B、C碰撞后,BC整体和A都恰好做匀速运动,求A在C上滑行的时间。
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