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【题目】某电阻的额定电压为2V、正常工作时的阻值约500Ω,现要精确测定其正常工作时的阻值Rx。实验室提供的器材有:

A.电流表A1(量程50mA.内阻r13Ω)

B.电流表A2(量程3mA,内阻r2=15Ω)

C.电压表V(量程9V,内阻RV=1kΩ)

D.定值电阻1(阻值R1=985Ω)

E.定值电阻2(阻值R2=1985Ω)

F.滑动变阻器(020Ω)滑动变阻器

G.蓄电池E(电动势10V,内阻很小)

H.开关S一个,导线若干

(1)某同学设计的实验电路如图。其中,电表1应选_________,电表2应选_________,定值电阻R应选_________(填器材前的序号字母)

(2)实验中,调节滑动变阻器的阻值,当电表1的示数x1=_________(结果保留1位有效数字),被测电阻正常工作,此时电表2的示数为x2

(3)被测电阻正常工作时电阻的表达式Rx=_________(x1x2和器材中已知量的符号表示)

【答案】B A D 2mA

【解析】

第一空.第二空.第三空.根据设计的实验电路图,电表1应选已知内阻的电表B;电表2应选量程较大的电表A,定值电阻R应选阻值为R1=985ΩD即可.

第四空.定值电阻正常工作时,两端的电压为2V,则此时当电表1的示数

第五空.由电路结构可知: ,解得

练习册系列答案
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【题目】某实验小组利用如图所示的装置进行实验,钩码AB分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端,钩码质量均为M,在A的上面套一个比它大一点的环形金属块C,在距地面为处由一宽度略大于A的狭缝,钩码A能通过狭缝,环形金属块C不能通过,开始时A距离狭缝的高度为,放手后,ABC从静止开始运动

1)利用计时仪器测得钩码A通过狭缝后落地用时,则钩码A通过狭缝的速度为_______(用题中字母表示);

2)若通过此装置验证机械能守恒定律,还需要测出环形金属框C的质量m,当地重力加速度为g,若系统的机械能守恒,则需满足的等式为___________(用题中字母表示);

3)为减小测量时间的误差,有同学提出如下方案:实验时调节,测出钩码A从释放到落地的总时间t,来计算钩码A通过狭缝的速度,你认为可行吗?若可行,写出钩码A通过狭缝时的速度表达式;若不可行,请简要说明理由___________________

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【题目】如图所示,在水平地面上有一个小车,小车内的底面水平且光滑,侧面竖直且光滑,小球A用细线悬挂于右侧面,细线与竖直方向的夹角为37°,小球B放在小车的左下角,并与左侧面接触,小车向右做匀加速直线运动,A球与右侧壁的弹力为零,已知sin37°=0. 6,重力加速度g10m/s2,则下列说法正确的是

A.小车的加速度为7. 5m/s2

B.小球B和左侧壁之间可能没有弹力

C.小球B和小车底面之间可能没有弹力

D.小球A和小球B受到的合力一定相同

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【题目】如图所示水平传送带沿顺时针方向以恒定的速度运行,传送带上表面离地面的高度为5m,一个物块轻放在传送带的左端,当传送带的速度为时,物块从传送带的右端飞离做平抛运动的水平位移大小为2m;当传送带的速度为5m/s时,物块从传送带的右端飞离做平抛运动的水平位移大小为4m;已知重力加速度的大小为,物块与传送带间的运摩擦因为为0. 2,不计物块的大小及空气的阻力,求:

1)传送带长L的大小;

2的大小及此时物块从放上传送带到落地运动的时间.

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【题目】如图,水平放置的平行板电容器与直流电源连接,下极板接地。一带电质点恰好静止于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板向上移动一小段距离,则

A.电容器的电容将减小,极板所带电荷量将增大

B.带电质点将沿竖直方向向上运动

C.P点的电势将降低

D.若将带电质点固定,则其电势能不变

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【题目】质量为2t的某汽车在平直公路上以最大速度匀速行驶时,速度大小为30m/s. 如果该汽车从静止开始先以的加速度启动,以后又以额定功率继续加速到最大速度,整个加速过程汽车行驶的路程为75m,汽车受到的阻力恒为车重的0. 1倍,重力加速度大小为,求:

1)汽车速度分别为9m/s15m/s时,加速度的大小;

2)汽车整个启动过程运动的时间.

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【题目】201312102120分,嫦娥三号发动机成功点火,开始实施变轨控制,由距月面平均高度100 km的环月轨道成功进入近月点高15 km、远月点高100 km的椭圆轨道。关于嫦娥三号,下列说法正确的是

A. 嫦娥三号的发射速度大于7.9 km/s

B. 嫦娥三号在环月轨道上的运行周期大于在椭圆轨道上的运行周期

C. 嫦娥三号变轨前沿圆轨道运行的加速度大于变轨后通过椭圆轨道远月点时的加速度

D. 嫦娥三号变轨前需要先点火加速

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【题目】如图所示,长木板置于光滑水平地面上,小物块放在长木板的正中间,两物体处于静止状态.已知木板的质量为M4 kg,长度为L2 m,物块的质量为m1 kg,尺寸可以忽略.物块与木板之间的动摩擦因数为μ0.2,认为两物体间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,取重力加速度g10 m/s2.

(1)若在物块上施加一个水平恒力F1,恰好能使物块在木板上滑动,求力F1的大小;

(2)若在木板上施加一个水平恒力F2,经过2 s物块恰好从木板上滑落,求力F2的大小.

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【题目】如图甲所示,两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为θ=37°,相距d=1.0mab间接一个阻值R=5.0Ω的电阻,在导轨上cd两点处放一根质量m=0.1kg的金属棒,bc长为L=4.0mcd平行ab,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒与导轨接触点间电阻r=3.0Ω,导轨电阻忽略不计,金属棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒被两个垂直于导轨的绝缘桩挡住而不会下滑,在金属导轨区域加一个垂直导轨平面斜向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如图乙所示已知0~1.0s时间内回路中产生的感应电动势大小E=4.0V,重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6。求:

(1)t=1.0s时,磁感应强度B的大小;

(2) t=1.0s时,金属棒所受的安培力的大小;

(3)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离开绝缘桩而上升,则图乙中t0的最大值;

(4)t=0.2s时撤去绝缘桩,求0.2s~t0为最大值的时间内,金属棒受到的摩擦力f随时间t变化的关系式。

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