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用如图所示的电路“测定电池的电动势和内阻”。

⑴除了选用照片中的部分器材外,_____________(填选项)

A.还需要电压表         

B.还需要电流表

C.还需要学生电源       

D.不再需要任何器材

⑵测量所得数据如下:

测量次数

物理量

1

2

3

4

5

6

R

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

I/A

0.60

0.70

0.80

0.89

1.00

1.20

U/V

0.90

0.78

0.74

0.67

0.62

0.43

用作图法求得电池的内阻r=           

⑶根据第5组所测得的实验数据,求得电流表内阻RA=      


答案:⑴A

⑵见右图,r=(0.75±0.10)Ω

⑶0.22Ω


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科目:高中物理 来源: 题型:


在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势的图象如图乙所示,则(    )

A.t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零

B.t=0.01 s时线框平面与中性面重合

C.线框产生的交变电动势有效值为311 V

D.线框产生的交变电动势频率为100 Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(甲),MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ = 30°角固定,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~4Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 0.5T。质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图(乙)所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度g=l0m/s2,轨道足够长且电阻不计。

(1)当R = 0时,求杆a b匀速下滑过程中产生感生电动势E的大小及杆中的电流方向;

     (2)求金属杆的质量m和阻值r

     (3)求金属杆匀速下滑时电阻箱消耗电功率的最大值Pm;

(4)当R = 4Ω时,求随着杆a b下滑回路瞬时电功率每增大1W的过程中合外力对杆做的功W

 

 

 

 

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


彩虹的产生原因是光的色散,如图所示为太阳光射到空气中小水珠   时的部分光路图,其中a、b为两种单色光.以下说法正确的是(    )

A.在真空中a光波长小于b光波长

B.a光频率大于b光的频率

C.在同一玻璃中a光速度小于b光速度

D.用同一双缝干涉装置看到的a光干涉条纹间距比b 光干涉条纹宽

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,ABC为一直角三棱镜的横截面,顶角A为30º。若光线PO垂直AB面入射,从AC面射出时相对于入射方向改变了15º角,现使光线PO绕入射点O在ABC平面内顺时针转动一角度后,从O点入射的光线经AC面反射之后能垂直BC面射出,求转过的角度值。

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某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:

多用电表;                      电压表:量程5V,内阻十几千欧;

滑动变阻器:最大阻值5kΩ            导线若干。

回答下列问题:

⑴将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡,再将红表笔和黑表笔    ,调零点。

⑵将图(a)中多用电表的红表笔和     (填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。

⑶将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多角电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为________kΩ和________V。

 


⑷调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V。从测量数据可知,电压表的内阻为________kΩ。

⑸多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为______V,电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为________kΩ。

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图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的总质量为,小车和砝码的总质量为M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。

(1)试验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是(    )

A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动。

(2)实验中要进行质量和M的选取,以下最合理的一组是(    )

A.M=20 g,=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g

B.M=200 g,=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g

C.M=400 g,=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g

D.M=400g,=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g

(3)图2 是试验中得到的一条纸带, A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为sAB=4.22 cm、sBC=4.65 cm、sCD=5.08 cm、sDE=5.49 cm、sEF=5.91 cm、sFG=6.34 cm.已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度

a=         m/s2 (结果保留2位有效数字)。

 

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如图所示,重为G的光滑球在倾角为的斜面和竖直墙壁之间处于静止状态.若将斜面换成材料和质量相同,但倾角稍小一些的斜面,以下判断正确的是

   A.球对斜面的压力变小

   B.球对斜面的压力变大

   C.斜面可能向左滑动

   D.斜面仍将保持静止

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图a所示的平面坐标系xOy在整个区域内充满了匀强磁场,磁场方向垂直坐标平面,磁感应强度B随时间变化的关系如图b所示。开始时刻,磁场方向垂直纸面向内(如图),t=0时刻有一带正电的粒子(不计重力)从坐标原点O沿x轴正向进入磁场,初速度为v0=2×103m/s。已知带电粒子的比荷为,其它有关数据见图中标示。试求:

(1)时粒子所处位置的坐标(x1y1);

(2)带电粒子进入磁场运动后第一次到达y轴时离出发点的距离h

(3)带电粒子是否还可以返回原点?如果可以,求返回原点经历的时间t′

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