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15.关于电磁打点计时器,下列说法正确的是(  )
A.电磁打点计时器是计时仪器,能测量时间
B.电磁打点计时器巧妙地把运动物体的运动时间和对应位移结合起来,对研究运动物体的速度,加速度提供了很好的支持
C.电磁打点计时器对电源无要求,只对电压有限制
D.电磁打点计时器只能使用低压交流电源

分析 了解电磁打点计时器的工作电压、工作原理即可正确解答,同时要熟练使用打点计时器进行有关的操作.

解答 解、A、电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,故A正确;
B、打点计时器的作用是利用打的点迹记录物体的运动时间和位移,可以通过物理学基本公式求解运动物体的速度,加速度,故B正确;
C、电磁打点计时器的工作电压是4-6V的交流电源,故C错误,D正确.
故选:ABD

点评 对于基本实验仪器,要会正确使用,了解其工作原理,为将来具体实验打好基础,对于实验装置和工作原理,我们不仅从理论上学习它,还要从实践上去了解它,自己动手去做做.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某同学对四个电阻各进行了一次测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在U-I坐标系中描点,得到了图中a、b、c、d四个点.请比较这四个电阻值的大小Ra>Rb>Rc>Rd

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,虚线框内存在水平方向的匀强磁场,一金属小圆环在竖直平面内做往复摆动,摆动所在平面垂直磁场方向,且小圆环始终处于该竖直平面内,不计空气阻力.则(  )
A.小圆环摆动一周的时间保持不变
B.小圆环运动到最低点时的速度大小越来越小
C.小圆环运动过程中机械能守恒
D.小圆环来回摆动的幅度不断减小

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,万有引力恒量为G,用以上各量表示地球的平均密度ρ=$\frac{3g}{4πGR}$.(地球可看做质量分布均匀的球体)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一小球自高h处自由下落至水平地面上,经地面反弹仍然上升到原高度,则地面对小球的冲量为(小球与地面碰撞过程中,不计重力冲量)(  )
A.地面对小球的冲量为0
B.地面对小球的冲量为m$\sqrt{2gh}$,方向竖直向下
C.地面对小球的冲量为2m$\sqrt{2gh}$,方向竖直向下
D.地面对小球的冲量为2m$\sqrt{2gh}$,方向是竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.在把电流表改装为电压表的实验中,提供的器材有
①电流表(量程0~100μA,内阻几百欧),
②标准电压表(量程0~3V),
③电阻箱(0~9 999Ω),
④电阻箱(0~99 999Ω),
⑤滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1.5A),
⑥电源(电动势6V,有内阻),
⑦电源(电动势2V,无内阻),
⑧开关两只,导线若干.
(1)该实验首先要用半偏法测定电流表的内阻.如果采用如图所示的电路测定电流表的内电阻并且要想得到较高的精确度,那么从以上给出的器材中,可变电阻R1应选用④,可变电阻R2应选用③,电源应选用⑥(填器材前的序号).
(2)如果测得电流表A的内阻为800Ω要把它改装为量程为0~3V的电压表,则改装的方法是给电流表串联一个阻值为29500Ω的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.(1)在做“探究平抛运动在水平方向的运动规律”的实验时,每次须将小球从轨道同一位置无初速释放(如图1所示),其目的是使小球D
A.抛出后只受重力
B.抛出后轨迹重合
C.抛出后初速度大小相等
D.抛出时的速度方向水平
(2)该同学在做研究平抛物体运动实验时,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=0.80cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图2中的a、b、c所示,a点为平抛运动的初始位置,则小球在a点的速度大小是0.4m/s,在b点的速度大小为0.4$\sqrt{2}$m/s.(取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一带电荷量+Q的细木棍.在过中点c垂直于细木棍的直线上有a,b,d三点,a和b,b和c,c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则细木棍上所带电荷Q在d点处场强的大小为(k为静电力常量)(  )
A.k$\frac{q}{{R}^{2}}$B.k$\frac{Q}{{R}^{2}}$C.k$\frac{q+Q}{{R}^{2}}$D.k$\frac{10q}{9{R}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某日有雾的清晨,一艘质量为m=500t的轮船,从某码头由静止起航做直线运动,并保持发动机的输出功率等于额定功率不变,经t0=10min后,达到最大行驶速度vm=20m/s,雾也恰好散开,此时船长突然发现航线正前方S=480m处,有一艘拖网渔船以v=5m/s的速度沿垂直航线方向匀速运动,且此时渔船船头恰好位于轮船的航线上,如图.轮船船长立即下令采取制动措施,使发动机不再提供牵引力,而是施加了恒定的制动力F=1.0×105N,结果渔船的拖网越过轮船的航线时,轮船也恰好从该点通过,从而避免了事故的发生.已知渔船连同拖网总长度L=200m(不考虑拖网渔船的宽度与轮船的尺寸),假定水对船阻力f的大小恒定不变,求:
(1)轮船减速时的加速度a的大小;
(2)水对船阻力f的大小和轮船的额定功率P;
(3)发现渔船时,轮船离开码头的距离.

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