(1) 用螺旋侧微器测量一小球的直径,结果如图所示,则小球的直径d = mm。
(2)知识的迁移能力是非常重要的,应用螺旋测微器的原理,解决下面的问题:在一些用来测量角度的的仪器上,有一个可转动的圆盘,圆盘的边缘标有角度刻度。为了较准确地测量出圆盘转动的角度,在圆盘外侧有一个固定不动的游标,上面共有10个分度,对应的总角度为9度。如图中画出了游标和圆盘的一部分。读出此时圆盘的零刻度线相对于游标零刻度线转过的角度为 度。
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如图甲所示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器,其电阻R2随温度t变化的图线如图乙所示。电流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器。当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I和报警器两端的电压U的变化情况是
A.I变大,U变大 B.I变大,U变小
C.I变小,U变大 D.I变小,U变小
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某同学利用“验证机械能守恒定律”的实验装置来探究动能定理。 准备静止释放物体前,装置如图甲。
(i)请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误或不当:
① ;② .
(ii)该同学经正确操作后得到如图乙所示的纸带,取连续的六个打点A、B、C、D、E、F为计数点,测得点A到B、C、D、E、F的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5.若打点的频率为f,则打E点时重物速度的表达式为vE = ;若分别计算出各计数点对应的速度数值,并在坐标系中画出速度的二次方(v2)与距离(h)的关系图线如图丙所示,若在误差范围内满足斜率k等于_____倍当地重力加速度值,则合外力所做的功等于重物动能变化。
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电子体重秤的原理图如图中的虚线所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质是理想电流表).设踏板的质量可忽略不计,已知理想电流表的量程为3A,电源电动势为12V,内阻为2Ω,电阻R随踏板所受压力F变化的函数式为R =30–0.02F(F和R的单位分别是N和Ω).下列说法正确是
A 该秤能测量的最大体重是1200N
B 该秤能测量的最大体重是1300N
C 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375A处
D 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表刻度盘0.400A处
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如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一 段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm。先将管口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h。(大气压强p0=76cmHg)
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关于原子核的衰变,下列说法中正确的是:( )
A.
射线有很强的穿透本领 B.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
C.γ射线是波长很长的电磁波 D.用任何方法都不能改变原子核的半衰期
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氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,下述说法中正确的是:( )
A.电子绕核旋转的半径增大 B.氢原子的能量增大
C.氢原子的电势能增大 D.氢原子核外电子的速率增大
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如图所示,光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,导轨间距为L,电阻不计,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,磁感强度大小为B,质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端开始向上滑行,滑行到某一高度h后速度减为0,然后又返回到底端.若整个运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及空气阻力,求:
(1)金属杆ab以初速度v0开始运动时它的加速度的大小;
(2)金属杆ab在上升h过程中克服安培力做多少功;
(3)若金属杆ab返回到低端前某位置已经开始匀速运动,则从开始上滑到返回低端整个过程中电阻R上共产生多少焦耳热?
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