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)
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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:
|
物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R/Ω | 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= 。
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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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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vm与R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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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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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
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(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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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:
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(1)
时粒子所处位置的坐标(x1,y1);
(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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