【题目】研究性学习小组在测量某内阻较小的电池电动势和内阻时.利用了如下实验器材:电压表,电阻箱,开关、导线若干.
(1)用笔画代替导线,请将图甲中器材连接成实验电路;
(2)利用你设计的实验方案连接好电路,在闭合开关、进行实验前,应注意________________;
(3)某同学正确操作,闭合开关,逐次改变电阻箱接入电路的阻值R,读取与R对应的电压表的示数U,并计算出对应的值,数据见下表:请根据表中数据,在答题卡的方格纸上(如图乙)作出U-图线.
U/V | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 |
/A | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.78 | 0.80 | 1.00 |
(4)根据(3)中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值E=________V,内电阻测量值r =________Ω.(结果保留两位小数)
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【题目】如图,一质量为m的木块,用劲度系数为k的轻质弹簧连接着,弹簧的另一端固定在斜面顶端,木块放在斜面上能处于静止状态。已知斜面倾角=37°,木块与斜面间的动摩擦因数以=0.5,弹簧在弹性限度内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8则
A. 弹簧可能处于压细状态
B. 弹簧的最大形变量为
C. 木块受到的摩擦力可能为零
D. 木块受到的摩擦力方向一定沿斜面向上
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【题目】如图所示,aegik-bfhjl是两平行闭合导轨,间距L=1m,aefb部分倾斜其中与水平面夹角θ=370,eflk部分水平。其中hj和gi段为绝缘材料(电阻视为无穷大),kl段电阻R=5Ω,其余电阻均不计,ab之间接有电容量C=0.1F的电容器;fh和eg段摩擦因素u=0.4,其余段均光滑。L1=5m,L2=2m,L3未知,eflk平面和地面相距h2=5m.在斜面和平面上均有垂直向上的磁场,磁感应强度B1=B2=1T现有一根电阻不计的金属棒cd,质量m=0.1kg,从离平面轨道高h1=3.6m处自由释放,最后从kl出抛出,落地点距kl水平距离为2m.(重力加速度g=10m/s2)(注意,由于在电阻为零时电磁感应电路中会有电磁波的辐射,所以本题并不能用能量关系来求解)求:
(1)若物体下滑过程中某时刻加速度为a,试推导安培力的表达式
(2)棒到达ef处的速度大小
(3)棒到达ij处的速度大小
(4)L3的大小为多少
(5)整个过程中kl棒的焦耳热为多少?
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【题目】(1)在用小球、斜槽、重垂线、木板、坐标纸、图钉、铅笔做“研究平抛运动”的实验中,下列说法正确的是____________
A.斜槽轨道必须光滑
B.斜槽轨道末短可以不水平
C.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下
D.要使描出的轨迹更好地反映小球的真实运动,记录的点应适当多一些
(2) 若某次研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L,小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度v0=__________(用g,L表示),a点_________(选填“是” 或“不是”) 小球的抛出点。
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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B,将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.。下列选项正确的是
A. 拉力的功率P=2 mgvsinθ
B. 拉力的功率P=3 mgvsinθ
C. 当导体棒速度达到时加速度大小为sinθ
D. 在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所儆的功
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【题目】用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,在墙壁和球P之间夹有一矩形物块Q,如图所示。P、Q均处于静止状态,则下列相关说法正确的是( )
A. P物体受3个力
B. Q受到3个力
C. 若绳子变短,Q受到的静摩擦力将增大
D. 若绳子变长,绳子的拉力将变小
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【题目】(多选)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a-F图.取g=10 m/s2,则( )
A.滑块的质量m=4 kg
B.木板的质量M=2kg
C.当F=8N时滑块加速度为2 m/s2
D.滑块与木板间动摩擦因数为0.1
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【题目】如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端弯曲部分光滑,水平部分导轨与导体棒间的滑动摩擦因数为μ,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场Ⅰ,右端有另一匀强磁场Ⅱ,其宽度也为d,但方向竖直向下,两磁场的磁感强度大小均为B0 ,相隔的距离也为d。有两根质量为m的金属棒a和b与导轨垂直放置,金属棒a电阻为R,金属棒b电阻为r,b棒置于磁场Ⅱ中点C、D处。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将a棒从弯曲导轨上某一高处由静止释放并沿导轨运动。
(1)当a棒在磁场Ⅰ中运动时,若要使b棒在导轨上保持静止,则a棒刚释放时的高度应小于某一值h0,求h0的大小;
(2)若将a棒从弯曲导轨上高度为h(h<h0)处由静止释放,a棒恰好能运动到磁场Ⅱ的左边界处停止,求此过程中金属棒b上产生的电热Qb;
(3)若将a棒仍从弯曲导轨上高度为h(h<h0)处由静止释放,为使a棒通过磁场Ⅰ时恰好无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间而变化,将a棒刚进入磁场Ⅰ的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0,试求出在a棒通过磁场Ⅰ的这段时间里,磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化的关系式。
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【题目】某实验小组利用图示装置进行“探究动能定理”的实验,部分实验步骤如下:
A.挂上钩码,调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
B.打开速度传感器,取下轻绳和钩码,保持A中调节好的长木板倾角不变,让小车从长木板顶端静止下滑,分别记录小车通过速度传感器1和速度传感器2时的速度大小v1和v2;
C.重新挂上细绳和钩码,改变钩码的个数,重复A到B的步骤。
据此回答下列问题:
⑴若要验证动能定理的表达式,下列各物理量中不需测量的有___________;
A.悬挂钩码的总质量m B.长木板的倾角θ
C.两传感器间的距离L D.小车的质量M
⑵根据实验所测的物理量,验证动能定理的表达式为:___________________________。(用题中所给的符号表示,重力加速度用g表示)
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