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【题目】要测量某种合金的电阻率。
(1)若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=___,用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数为___mm。
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(2)图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关。根据原理图在图丙中将实物连线补充完整_______________。
(3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=1.35V,I1=0.30A;当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=0.92V,I2=0.32A,根据以上测量数据判断,当S2处于位置___(选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx =___Ω.(结果保留两位有效数字)。
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【题目】现要用伏安法描绘一只标值为“2.5V,0.6W”小灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:
A.电压表(0~3V,内阻
)
B.电流表(0~0.6A,内阻
)
C.电流表(0~3A,内阻
)
D.滑动变阻器(
,2A)
E.滑动变阻器(
,1.0A)
F.蓄电池(电动势6V,内阻不计)
实验要求测量数据范围尽可能大些 ①则滑动变阻器应选用__________(用序号字母表示);电流表应选用_______(用序号字母表示).
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②设计电路,用笔画线代替导线在图中将实物连接成实验所需电路图。_______
③通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示.由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为______Ω.
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【题目】某学习小组用图甲所示的实验装置探究“动能定理”。他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。
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(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d= mm。
(2)下列实验要求中不必要的一项是 (请填写选项前对应的字母)。
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使A位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调至水平
D.应使细线与气垫导轨平行
(3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时应作出的图象是 (请填写选项前对应的字母)。
A.作出“
图象”
B.作出“
图象”
C.作出“
图象”
D.作出“
图象”
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【题目】如图所示,在升降机的天花板上固定一摆长为l的单摆,摆球的质量为m。升降机保持静止,观察到摆球正以小角度
左右摆动,且振动周期为T。已知重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是________
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A. 若仅将摆球的质量增大一倍,其余不变,则单摆的振动周期不变
B. 若升降机匀加速上升,利用此单摆来测定当地的重力加速度,则测量值偏大
C. 设想当摆球摆到最低点时,升降机突然以加速度g竖直下落,则摆球相对于升降机做匀速直线运动
D. 设想当摆球摆到最高点时,升降机突然以加速度g竖直下落,则摆球相对于升降机会保持静止
E. 设想当摆球摆到最高点时,升降机突然以大小为g加速度匀加速上升,则摆球相对升降机仍然左右摆动,且振动周期不变
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【题目】如图所示,重力为G的扫地机器人在水平地板上行驶,地板对机器人的支持力为FN,机器人对地板的压力为F′N,下列说法正确的是
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A. 当扫地机器人加速行驶时,FN大于F′N.
B. 当扫地机器人减速行驶时,FN大于F′N
C. 当扫地机器人匀速行驶时,G与F′N是一对平衡力
D. 无论扫地机器人如何运动, FN的大小和F′N的大小总相等
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【题目】如图甲、乙分别表示伽利略对“自由落体运动”和“运动和力的关系”的研究过程,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法。下列说法正确的是
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A. 图甲中通过对小球在斜面运动的研究,合理外推得出小球自由落体运动是匀变速运动
B. 图甲中先在倾角较小的斜面上进行实验,可以减小小球重力,使时间测量更容易
C. 图乙中实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持
D. 图乙中在左侧斜面由静止释放小球,小球可运动到比释放点更高的位置
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【题目】如图所示,某人从同一位置O以不同的水平速度投出三枚飞镖A、B、C,最后都插在竖直墙壁上,它们与墙面的夹角分别为60°、45°、30°,图中飞镖的取向可认为是击中墙面时的速度方向,不计空气阻力。则下列说法正确的是
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A. 三只飞镖做平抛运动的初速度一定满足![]()
B. 三只飞镖击中墙面的速度满足![]()
C. 插在墙上的三只飞镖的反向延长线一定交于同一点
D. 三只飞镖击中墙面的速度一定满足![]()
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【题目】如图所示,足够长的长木板AB质量M=2 kg在水平地面上,可视为质点的木块质量m=1 kg在长木板的左端A处,木块与长木板保持相对静止一起向右运动,当右端B经过地面上O点时速度为v0=5 m/s,长木板与P点处的挡板瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变。已知O点与P点间距离x0=4.5m,木板与地面间动摩擦因数μ1=0.1,木块与长木板间动摩擦因数μ2=0.4,g取10 m/s2。
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(1)求长木板碰挡板时的速度v1的大小;
(2)当木块与挡板的距离最小时,木块与长木板左端A之间的距离。
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【题目】如图所示,长为L=0.5 m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列说法中正确的是( ).
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A. 小球在B点的电势能大于在A点的电势能
B. 水平匀强电场的电场强度为![]()
C. 若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2
D. 若电场强度减半,小球运动到B点时速度为初速度v0的一半
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【题目】如图所示的竖直平面的xOy坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动。下列说法正确的是
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A. 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直减小
B. 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度一直增大
C. 若仅增大圆环所带的电荷量,圆环从0处离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动
D. 将带电圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环从D处离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动
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