【题目】完成下面的小题:
(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,测量单摆的周期时,图1中(填“甲”“乙”或“丙”)作为计时开始与终止的位置更好些.
(2)如图2所示,在用可拆变压器“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中,下列说法正确的是(填字母).
A.用可拆变压器,能方便地从不同接线柱上选取不同匝数的线圈
B.测量原、副线圈的电压,可用“测定电池的电动势和内阻”实验中的直流电压表
C.原线圈接0、8接线柱,副线圈接0、4接线柱、副线圈电压大于原线圈电压
D.为便于探究,先保持原线圈匝数和电压不变,改变副线圈的匝数,研究其对副线圈电压的影响.
【答案】
(1)乙
(2)A,D
【解析】解:(1)应在摆球通过平衡位置开始计时:因为摆球经过平衡位置时速度最大,在相同的空间尺度产生的时间误差相对较小,测量的周期较准确,故选乙(2)AD、变压器的输出电压跟输入电压以及原副线圈匝数之比都有关,因此需要用可拆卸的变压器研究,故AD正确.
B、变压器只能对交变电流的电压有作用,不能用直流电压表,故B错误.
C、根据原、副线圈匝数之比等于输入、输出电压之比可知,原线圈接0、8,副线圈接0、4,那么副线圈的电压小于原线圈电压,故C错误.
故选:AD
所以答案是:(1)乙;(2)AD
【考点精析】本题主要考查了单摆和变压器原理和应用的相关知识点,需要掌握摆线的质量不计且不可伸长,摆球的直径比摆线的长度小得多,摆球可视为质点.单摆是一种理想化模型;变压器的高压线圈匝数多而通过的电流小,可用较细的导线绕制,低压线圈匝数少而通过的电流大,应当用较粗的导线绕制才能正确解答此题.
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【题目】探测火星一直是人类的梦想,若在未来某个时刻,人类乘飞船来到了火星,宇航员先是乘飞船绕火星做匀速圆周运动,测出做圆周运动时飞船离火星表面高度H、环绕的周期T及环绕线的线速度v,引力常量为G,则他可测出( )
A.火星的半径为
B.火星的质量为
C.火星表面的重力加速度为
D.火星的第一宇宙速度为
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【题目】如图所示,让摆球从图中的A位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断.设摆线长l=1.6m,悬点到地面的竖直高度为H=6.6m,不计空气阻力,求:
(1)摆球落地时的速度的大小.
(2)落地点D到C点的距离(g=10m/s2).
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【题目】如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙、丙所示.取g=10m/s2 , 则( )
A.第1s内推力做功为1J
B.第1.5s时推力F的功率为3 W
C.第2s内物体克服摩擦力做的功为W=4.0J
D.第2s内推力F做功的平均功率 =1.5W
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【题目】波与生活息息相关,下列关于波的说法正确的是( )
A.超声波的频率很高,不会发生衍射
B.空气中的声波是纵波,不能发生干涉
C.医院检查身体的“彩超”,利用了多普勒效应
D.只要波源在运动,就一定能观察到多普勒效应
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【题目】把质量是2.0×10-3Kg的带电小球B用细线悬挂起来,如图所示.若将带电荷量为4.0×10-8 C的小球A靠近B , 平衡时细线与竖直方向成45°角,A、B在同一水平面上,相距0.30 M , 试求:
(1)A球受到的电场力多大?
(2)B球所带电荷量为多少?
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【题目】下列说法正确的是( )
A.用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象
B.在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象
C.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象
D.在LC振荡电路中,电容器刚放电时,电容器极板上电量最多,路电流最小
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【题目】一束白光从顶角为θ的一边以较大的入射角i射入并通过三棱镜后,在屏P上可得到彩色光带,如图所示,在入射角i逐渐减小到零的过程中,假如屏上的彩色光带先后全部消失,则( )
A.红光最先消失,紫光最后消失
B.紫光最先消失,红光最后消失
C.紫光最先消失,黄光最后消失
D.红光最先消失,黄光最后消失
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【题目】如图,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板附近有另一质量为m、电荷量为﹣q的粒子.在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距 l的平面.若两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则M:m为( )
A.3:2
B.2:1
C.5:2
D.3:1
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