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3.打点计时器是高中物理中重要的实验仪器,图中的甲、乙两种打点计时器是高中物理实验中常用的,请回答下面的问题:

图甲是电火花(填“电磁”或“电火花”)打点计时器,电源采用的是交流4-6V(填“交流4-6V”、“交流220V”、四节干电池).

分析 了解打点计时器的构造、工作原理、工作特点等,比如工作电压、打点周期等,掌握基本仪器的使用,能够正确的使用打点计时器.

解答 解:图中的甲、乙两种打点计时器是高中物理实验中常用的仪器,图乙是电火花打点计时器,电源采用的是交流220V.
故答案为:电磁;交流4-6V

点评 对于基本仪器的使用,我们不仅从理论上学习它,还要从实践上去了解它,自己动手去操作,深刻了解具体操作细节的含义,学会正确进行数据处理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.一列火车进站前先关闭汽阀,让车滑行.当火车滑行150m时,速度恰为关闭汽阀时速度的一半;此后又继续滑行了10s而停止在车站中,设火车在滑行过程中加速度始终保持不变.试求:
(1)火车关闭汽阀时的速度;
(2)火车滑行的加速度;
(3)火车从关闭汽阀到停止滑行时,滑行的总路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,是汽车牵引力F和车速倒数$\frac{1}{v}$的关系图象,若汽车质量为2×103kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,设其中最大车速为30m/s,则(  )
A.汽车所受阻力为2×103N
B.汽车在车速为15m/s时,功率为6×104W
C.汽车做匀加速运动的加速度为3m/s2
D.汽车做匀加速运动所持续的时间为10s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.在一根电阻丝两端加上一定的电压U,电功率为P,则导线的电阻值为$\frac{{U}^{2}}{P}$,若将导线均匀拉长为原来的3倍,则电阻值变为原来的9倍.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示为应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.副线圈串联接入一个滑动变阻器和一个电灯.关于发电机转速变化,变压器滑动头Q及滑动变阻器滑动头P的移动,下列说法正确的是(  )
A.当发电机转速加倍时,图中电压表读数加倍
B.保持发电机转速不变,滑动变阻器滑动头P位罝不变,当变压器滑动头Q向下移动时,电灯变亮
C.保持发电机转速不变,变压器滑动头Q位置不变,当变压器滑动头P向下移动时,电灯变亮
D.保持发电机转速不变,两滑动头P、Q都向上移动时,电灯可能变喑

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.广州中山大道、广州大道等路段设置了“绿波带”,根据车辆运行情况对各路口红绿灯进行协调,使车辆通过时能连续获得一路绿灯.设一路上某直线路段每间隔L=500 m就有一个红绿灯路口,绿灯时间△t1=50 s,红灯时间△t2=40 s,而且下一路口红绿灯亮起总比当前路口红绿灯滞后△t=50s.要求汽车在下一路口绿灯再次亮起后能通过该路口,汽车可看做质点,不计通过路口的时间,道路通行顺畅.
(1)若某路口绿灯刚亮起时,某汽车恰好通过,要使该汽车保持匀速行驶,在后面道路上再连续通过3个路口,汽车匀速行驶的最大速度是多少?最小速度又是多少?(计算结果保留两位有效数字)
(2)若某路口遭遇红灯,待绿灯刚亮起时,某汽车由静止开始,以加速度a=2 m/s2匀加速运动,加速到第(3)问中汽车匀速行驶的最大速度以后,便以此速度一直匀速运动.试通过计算判断,当该汽车到达下一个路口时能否遇到绿灯.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,滑板静止在水平轨道上,质量m=2kg,板长L=0.6m,左端A点到轨道上B点距离x=6m,滑板与轨道间的动摩擦因数μ=0.2.现对滑板施加水平向右的推力F=10N,作用一段时间后撤去,滑板右端恰能到达B点,求:
(1)推力F作用的时间;
(2)推力F的最大功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图一个质量为m的小孩,沿竖直方向的直杆,从静止开始以a的加速度向上爬,求:
(1)小孩对杆的作用力.
(2)如果杆长为L小孩从杆底端爬到杆顶端时的速度.(小孩可看作质点)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,表面绝缘、倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面的顶端固定有弹性挡板,挡板垂直于斜面,并与斜面底边平行.斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上,磁场上边界到挡板的距离s=0.55m.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25Ω的单匝矩形闭合金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,并与挡板发生碰撞,碰撞过程的时间可忽略不计,且没有机械能损失.线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,重力加速度g取10m/s2

(1)求线框受到的拉力F的大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)已知线框向下运动通过磁场区域过程中的速度v随位移x的变化规律满足:v=v0-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$x(式中v0为线框向下运动ab边刚进入磁场时的速度大小,x为线框ab边进入磁场后对磁场上边界的位移大小),求线框在斜面上运动的整个过程中产生的焦耳热Q.

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