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【题目】有一根长陶瓷管,其表面均匀地镀有一层很薄的电阻膜,管的两端有导电箍M和N,如图甲所示。用多用表电阻档测得MN间的电阻膜的电阻约为1kΩ,陶瓷管的直径远大于电阻膜的厚度。

某同学利用下列器材设计了一个测量该电阻膜厚度d的实验。

A米尺最小分度为mm

B游标卡尺游标为20分度

C电流表A1量程0~5mA,内阻约10 Ω

D电流表A2量程0~100mA,内阻约0.6Ω;

E电压表V1 量程5V,内阻约5kΩ

F电压表V2量程15V,内阻约15kΩ

G滑动变阻器R1阻值范围0~10 Ω,额定电流1.5A

H滑动变阻器R2阻值范围0~100Ω,额定电流1A

I电E电动势6V,内阻可不计

J开关一个,导线若干。

他用毫米刻度尺测出电阻膜的长度为l=10.00cm,用20分度游标卡尺测量该陶瓷管的外径,其示数如图乙所示,该陶瓷管的外径D= cm.

为了比较准确地测量电阻膜的电阻,且调节方便,实验中应选用电流表 ,电压表 ,滑动变阻器 。(填写器材前面的字母代号)

在方框内画出测量电阻膜的电阻R的实验电路图。

若电压表的读数为U,电流表的读数为I,镀膜材料的电阻率为,计算电阻膜厚度d的数学表达式为:d=___________(用已知量的符号表示)。

【答案】1.340cm CEG 如图所示

【解析】

试题分析:游标卡尺的读数方法为主尺部分刻度加上游标对应的刻度,由图可知,固定部分刻度示数为1.3cm;可动部分刻度为8×0.05mm=0.40mm;故读数为1.340cm电源电动势为6V,电阻约为1000Ω,根据闭合电路欧姆定律电路中最大电流为A=90mA,故电流表应选D;因电源电动势为6V,故电压表应选E;变阻器阻值太小而阻值太大,应用分压式接法,为了调节方便变阻器应选阻值小的,故选G,由于故电流表应用内接法由欧姆定律可知,而联立解得

练习册系列答案
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【题目】如图所示是PQ两质点运动的v﹣t图象,由图线可以判定( )

A. P质点的速度越来越小

B. 零时刻P质点的加速度为零

C. t1时刻之前,P质点的加速度均大于Q质点的加速度

D. 0﹣t1时间内,P质点的位移大于Q质点的位移

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【题目】如图所示,用碰撞实验器可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.

A.小球开始释放高度h

B.小球抛出点距地面的高度H

C.小球做平抛运动的射程

(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰并多次重复.然后,分别找到m1m2相碰后平均落地点的位置M, N,测量平抛射程OMON。用天平测量两个小球的质量m1m2

(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_______________________________;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式_________________________((2)中测量的量表示)

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【题目】练习使用多用电表的实验中。

1)用多用电表测量某电阻,将挡位旋钮调至×10”挡,读数时发现指针偏转角太大,为使测量结果更加准确,则应改用____________挡。(选填字母代号即可)

A×1 B×100 C×1000

2)多用电表使用时间长了,其内阻会明显变大,继续使用该表测电阻时,通过调零旋钮进行调零仍能使用,假设调零前后电池的电动势不变,则调零后用该表测得的电阻值与电阻的真实值相比,将________。(选填字母代号即可)

A.偏大 B.偏小 C.不变

3)如图所示,闭合开关后发现小灯泡不亮,欲用多用电表检查该电路某处是否发生断路,在保持电路完整的情况下,应使用多用电表的_______________进行测量(选填字母代号即可)

A.电阻挡 B.电流挡 C.交流电压挡 D.直流电压挡

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【题目】某学习小组进行了探究加速度与力和质量的关系实验。

(1)实验过程,发现实验室有两种打点计时器,如图甲所示。其中电火花打点计时器是图中的_____该打点计时器使用的电源是________

(2)该小组欲通过图乙所示装置打出的纸带来测量小车的加速度。图乙是小车释放前的状态,图中有两处明显错误,请指出其中任意一处错误__________

(3)经正确操作后,打出的一条纸带的一部分如图丙。从比较清晰的点起,每5个点取一个计数 点,测出相邻计数点之间的距离(单位cm)。由此求得小车在打点计时器打第2点的速度为____ m/s(保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R1.0m的圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h2.4m。用质量为m0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点后释放,物块过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为s6t2t2m),物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道。(不计空气阻力,g10m/s2

1)求物块mB点时的瞬时速度vB及与桌面间的动摩擦因数μ

2)若轨道MNP光滑,求物块经过轨道最低点N时对轨道的压力FN

3)若物块刚好能到达轨道最高点M,求物块从B点到M点的运动过程中克服摩擦力所做的功W

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【题目】如图,一固定光滑斜面的两倾角分别为30°45°.质量分别为2mm的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于倾角为30°45°两个斜面上并由静止释放,下滑加速度大小为a1,轻绳拉力大小为T1;若交换两滑块位置,再由静止释放,下滑加速度大小为a2,轻绳拉力大小为T2.在上述两种情形中正确的是

A. 质量为m的滑块均沿斜面向上运动

B. 质量为2m的滑块受到重力、绳的拉力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用

C. a1a2

D. T1T2

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【题目】如图所示,所有轨道均光滑,轨道AB与水平面的夹角为θ=370A点距水平轨道的高度为H=18m。一无动力小滑车质量为m=10kg,从A点沿轨道由静止滑下,经过水平轨道BC再滑入圆形轨道内侧,圆形轨道半径R=05m,通过圆形轨道最高点D然后从水平轨道E点飞出,E点右侧有一壕沟,EF两点的竖直高度差h=125m,水平距离s=26m。不计小滑车通过B点时的能量损失,小滑车在运动全过程中可视为质点,g=10m/s2sin370=06cos370=08,求:

1)小滑车从A滑到B所经历的时间;

2)在圆形轨道最高点D处小滑车对轨道的压力大小;

3)要使小滑车既能安全通过圆形轨道又不掉进壕沟,则小滑车至少应从离水平轨道多高的地方由静止滑下。

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【题目】如图所示,人用手托着质量为m的苹果,从静止开始以加速度a水平向右做匀加速直线运动,前进距离l后,速度为v,然后以速度v继续向前做匀速直线运动(苹果与手始终相对静止).已知苹果与手掌之间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是(   )

A. 苹果一直受到水平向右的摩擦力

B. 手对苹果的作用力的方向始终竖直向上

C. 在加速阶段手对苹果的作用力等于

D. 手对苹果做的功为μmgl

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