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14.某同学用多用电表测量某待测电阻RX,的阻值,选用“”的欧姆档后,应先进行欧姆调零,再进行测量,若多用电表的示数如图所示,则Rx的测量值为70Ω.

分析 使用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,然后进行欧姆调零;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.

解答 解:每选档后要重新进行欧姆调零,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数为:7.0×10=70Ω
故答案为:欧姆调零 70

点评 让学生熟悉如何使用多用电表,并知道多用电表能测哪里物理量.同时知道电阻刻度盘是不均匀的,除刻度盘上的读数外还要乘上倍率;还有量程2.5V的交流电压是读最下面刻度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列关于热现象的叙述中正确的是(  )
A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及温度有关
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明液体分子不停地做无规则热运动
C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
D.如果气体分子总数不变,当气体温度升高时,气体分子的平均动能一定增大,压强也必然增大
E.能量消耗反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.有一个竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成.如图所示,右半部分AEB是光滑的,左半部分BFA是粗糙的.现在最低点A给质量为m的小球一个水平向右的初速度v0,使小球沿轨道恰好运动到最高点B,小球在B点又能沿BFA轨道再次回到点A,已知小球在轨道BFA上克服摩擦力所做的功为mgR.
求:(1)到达B点的速度vB
(2)小球在A点的速度v0
(3)小球再次回到点A的速度vA

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,质量为m的木块在放置于水平桌面的木板上滑行,木板静止,它的质量M=3m.已知木块与木板间、木板与桌面间的动摩擦因数均为?,那么,木板所受桌面给的摩擦力大小μmg,方向向左.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.2016年8月5曰,长江汽车向G20峰会组委会交付210辆自主研发并生产的纯电动中巴车和商务车,作为各国政要和嘉宾接待用车,纯电动汽车清洁节能,每百公里耗能约为传统汽车的十分之一,若一辆纯电动汽车和一辆传统汽车质量相同,在平直公路上运行,速度大小均为20m/s,制动过程阻力大小恒定,纯电动汽车制动阻力约为汽车重力的0.7倍,传统汽车制动阻力大小是纯电动汽车的0.8倍,则传统汽车制动距离与纯电动汽车制动距离的差值最接近(  )
A.35mB.28mC.10mD.7m

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.如图所示,PQ和MN是固定于倾角为30°斜面内的平行光滑金属轨道,轨道足够长,其电阻可忽略不计.金属棒ab、cd放在轨道上,始终与轨道垂直,且接触良好.金属棒ab的质量为2m、cd的质量为m,长度均为L、电阻均为R;两金属棒的长度恰好等于轨道的间距,并与轨道形成闭合回路.整个装置处在垂直斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,若锁定金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直且沿斜面向上的恒力F=2mg作用下,沿轨道向上做匀速运动.重力加速度为g;
(1)试推导论证:金属棒cd克服安培力做功的功率P等于电路获得的电功率P
(2)设金属棒cd做匀速运动中的某时刻t0=0,恒力大小变为F′=1.5mg,方向不变,同时解锁、静止释放金属棒ab,直到t时刻金属棒ab开始做匀速运动;求:
①t时刻以后金属棒ab的热功率Pab
②0~t时刻内通过金属棒ab的电量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示电路中,R1=5Ω,R2=7Ω,R3=8Ω,R4=10Ω,C=20μF,电源电动势E=18.6V,内阻r=1Ω,电表为理想电表.开始电键K是闭合的,则下列判断正确的是(  )
A.电流表的示数为1A
B.电压表的示数为6V
C.当电键K断开后,通过电阻R1的电荷量为1.8×10-4C
D.电容器所带的电荷量为1.8×10-4C

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图甲所示,在高h=0.8m的水平平台上放置一质量为M=0.9kg的小木块(视为质点),距平台右边缘d=2m.一质量为m=0.lkg的子弹沿水平方向射入小木块并留在其中(作用时间极短),然后一起向右运动,在平台上运动的v2一x关系如图乙所示,最后小木块从平台边缘滑出并落在距平台右侧水平距离为s=1.6m的地面上.g取10m/s2,求:
(1)小木块滑出平台时的速度;
(2)子弹射入小木块前的速度;
(3)子弹射入木块前至木块滑出平台时,系统所产生的内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,光滑水平轨道的右端与一半径为R=0.5m的半圆形的光滑竖直轨道相切,A、B两小滑块间用一轻细绳锁定住一压缩的轻弹簧,一起沿水平面以v0=4m/s的速度向右运动,A、B的质量分别为mA=0.1kg,mB=0.2kg.某时刻细绳突然断裂,B与弹簧分离后才进入半圆轨道,恰好能通过半圆轨道的最高点,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)刚与弹簧分离时B的速度;
(2)轻绳未断时,弹簧的弹性势能.

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