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4.使用电磁打点计时器时,下列说法正确的是(  )
A.先拉动纸带,后闭合电源打点
B.使用电压一定要控制在6V以上
C.要使用低压交流电源
D.纸带与打点计时器间摩擦力越大越好

分析 本题要求能了解打点计时器的工作原理,就能够熟练使用打点计时器便能正确解答.

解答 解:A、为了提高纸带的利用率,同时为了使打点稳定,使用打点计时器时要先接通电源,后释放纸带,故A正确;
BC、电磁式打点计时器使用低压交流电源,电压一定要控制在6V以下,故B错误; C正确
D、为了让物体的运动更接近实际运动,纸带与打点计时器间的摩擦力越小越好,故D错误
故选:C.

点评 本题考查电磁式打点计时器的原理,要注意电磁式打点计时器采用低压交流电源,并且使用中应先接通电源再释放纸带.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.如图所示是一位同学用手拉动纸带通过电磁打点计时器打出的一条纸带,在纸带旁边附着一把毫米刻度尺,电磁打点计时器每隔0.02s打一个点.根据纸带上点的排列情况可判定,手拉动纸带时,手的运动速度怎样变化:先变大后变小;由A到C这段距离内手运动的平均速度为0.175m/s,打C点时手拉动纸带的速度约为0.40m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.做自由落体运动的物体,从释放时开始计时,选竖直向下为正方向,图中关于物体的位移、速度图象,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供了小灯泡(2.5V,0.3A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等实验器材:

(1)图(甲)为实验中某同学连接好的实验电路图,在开关S闭合之前,应把滑动变阻器的滑动片P移到A端位置(填“A端”或“B端”);实验中滑动片P从中间位置向B端移动过程中会观察到电压表读数变大(填“大”或“小”).
(2)某同学由测出的数据画出I-U图象,如图(乙)所示,当小灯泡两端电压为2.00V时,小灯泡的电阻值R=7.7Ω.(结果保留两位有效数字)
(3)将两个这样规格的小灯泡串联接入电压为3V的电路中,每个小灯泡的实际功率为0.52W.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.现有一摄像机电池,无法从标签上看清其电动势等数据.现进行如下实验操作:
(1)选取多用电表的直流电压10V挡,将两表笔直接接到电池的正、负两极,指针偏转情况如图1,由此可知其电动势约为7.1V.是否可以利用多用电表的欧姆挡直接粗测其内阻,答:不可以(选填“可以”或“不可以”)

(2)现要更加准确测量其电动势和内电阻,实验室备有下列器材:
A.电流表(量程0.6A,内阻为3Ω)
B.电压表(量程3V,内阻为3kΩ)
C.电压表(量程50V,内阻为30kΩ)
D.定值电阻R1=500Ω
E.定值电阻R2=6000Ω
F.滑动变阻器(阻值范围0~30Ω)
G.开关及导线
①该实验中电压表应选B,定值电阻应选E(均选填选项前的字母序号).
②在图2方框中画出实验电路图.
③若将滑动变阻器滑到某一位置,读出此时电压表读数为U,电流表读数为I,则电源电动势和内阻间的关系式为E=3U+(I+$\frac{U}{3000}$)r.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列关于加速度的描述中,正确的是(  )
A.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化
B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动
C.加速度为正时,一定做加速运动
D.速度变化越大,则加速度一定越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.两块小木块A和B中间夹着一轻质弹簧,用细线捆在一起,放在光滑的水平台面上,将细线烧断,木块A、B被弹簧弹出,最后落在水平地面上,落地点与平台边缘的水平距离分别lA=1m,lE=2m,如图所示,则下列说法不正确的是(  )
A.木块A、B离开弹簧时的速度大小之比vA:vB=1:2
B.木块A、B的质量之比mA:mB=2:1
C.弹簧对木块A、B的冲量大小之比IA:I2=1:2
D.木块A、B离开弹簧时的动能之比EA:EB=1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如所示为甲、乙两质点做直线运动的位移图象,由图象可知(  )
A.甲乙两质点在第一秒末时的速度大小相等
B.甲乙两质点第一秒末时相遇
C.甲乙两质点在第一秒内同向运动
D.在第一秒内甲质点做减速运动,乙质点做加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.嫦娥二号卫星发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的工作轨道,开始对月球进行探测(  )
A.卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小
B.卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大
C.卫星在轨道Ⅲ上运动周期比在轨道Ⅰ上短
D.卫星在轨道Ⅰ上经过P点的加速度等于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度

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