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【题目】(1)某同学在测量一种均匀新材料的电阻率的过程中,相关测量数据如下:
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①用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度为___________mm;
②用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径为__________mm。
(2)为了粗测新材料导体的阻值,该同学先选用多用电表“×100”挡调零后进行测量,发现表针偏转的角度很大。
①可以判断这个电阻的阻值________(选填“较小”或“较大”);
②为了把电阻测量得更准确些,应换用“_____”挡;(选填“×10”或“×1k”)
③重新换挡后必须将红、黑表笔_________,调整_________使指针指向表盘_____(选填“左”或“右”)的0Ω;
④重新测量的结果如图丙所示,读数为________Ω。
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丙
(3)某次测量知新材料导体的长度为L,导体的直径为D,电压表和电流表的读数分别为U和I,则导体的电阻率的表达式ρ=________。(用U、I、L、D等所给字母表示)
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【题目】如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平地面上,三条细绳结于O点。一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA受外力F的作用,处于水平方向,现缓慢逆时针改变绳OA的方向至θ<90°,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态。下列说法正确的是
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A. 绳OA的拉力一直减小
B. 绳OB的拉力一直增大
C. 地面对斜面体有向右的摩擦力
D. 地面对斜面体的支持力不断减小
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【题目】一台电风扇,内阻是20Ω,接上220V的电压后,消耗功率为66W,则电风扇正常工作时,下列说法正确的是:( )
A. 通过电动机的电流是 11A B. 电动机消耗的热功率是 1.8W
C. 电动机输出的机械能的功率为 66W D. 电动机的效率是 97.3﹪
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【题目】如图甲所示,在某介质的 xOy 平面内有两完全相同的波源
和
,波源
的坐标为( 0,0.15m ),其振动图象如图乙所示;波源
的坐标为( 0,-0.15m ),其振动图象如图丙所示.在x=0.4m 处有一平行于y轴的直线,与x轴交于N点,直线上M点的坐标为( 0.4m,0.15m )。两波源发出的波的波长均为 0.2m ,求:
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(1)两波源发出波的传播到M点的时间;
(2)
时,质点M的位移。
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【题目】一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下,若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为
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A. 动能减小
B. 电势能增加
C. 动能和电势能之和减小
D. 重力势能和电势能之和增加
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【题目】中国著名物理学家、中国科学院院士何泽慧教授曾在1945年首次通过实验观察到正、负电子的弹性碰撞过程。有人设想利用电场、磁场控制正、负电子在云室中运动来再现这一过程。实验设计原理如下:在如图所示的xOy平面内,A、C二小孔距原点的距离均为L,每隔一定的时间源源不断地分别从A孔射入正电子,C孔射入负电子,初速度均为v0,方向垂直x轴,正、负电子的质量均为m,电荷量分别为e和-e(忽略电子之间的相互作用及电子重力)。在y轴的左侧区域加一水平向右的匀强电场,在y轴的右侧区域加一垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),要使正、负电子在y轴上的P(0,L)处相碰。求:
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(1)磁感应强度B的大小和方向;
(2)在P点相碰的正、负电子射入小孔的时间差
;
(3)由A孔射入电场的正电子,有部分在运动过程中没有与负电子相碰,最终打在x正半轴上D点,求OD间距离。
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【题目】如图所示为某物体做直线运动的图像,关于这个物体在4s内运动的情况,下列说法正确的是:
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A. 物体始终向同一方向运动
B. 加速度大小不变,方向与初速度方向相同
C. 2s末物体离出发点最远
D. 4s内通过的路程和位移都为4m
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【题目】如图所示,半圆形玻璃砖半径为 8cm ,使直径 AB 垂直于屏幕并接触于 B 点,当激光束 a 以 i =30° 的入射角射向玻璃砖的圆心 O 时,在屏幕上 M 点出现光斑,测得 M 到 B 的距离为8cm 。则玻璃砖的折射率为________。要使激光束不能从 AB面射出,则入射角 i 至少应为 ___________。
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【题目】汽车发动机的功率为60 kW,汽车的质量为4 吨,当它行驶在坡度为α(sin α=0.02)的长直公路上时,如图所示,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g取10 m/s2),求:
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(1)汽车所能达到的最大速度;
(2)若汽车从静止开始以0.6 m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?
(3)当汽车以0.3 m/s2的加速度匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车发动机做功多少.
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【题目】如图所示,在某次自由式滑雪比赛中,一运动员从弧形雪坡底部以大小为v0=10 m/s的初速度沿水平方向飞出,最终落回到倾角为θ=37°的足够长斜面雪坡上.若运动员飞出后在空中的姿势保持不变,不计空气阻力的影响,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求该运动员在空中飞行的时间t;
(2)求该运动员落到斜面雪坡上的位置到斜面雪坡顶端的距离l;
(3)科学研究表明,若运动员在空中飞行时能够控制好滑雪板与水平方向之间的夹角,便可在空中飞行时获得一定的升力.若在某次滑雪中,某运动员获得了相当于其自身重力5%的升力,试求该运动员在斜面上的实际落点到斜面顶端的距离l'(保留两位小数).
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