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【题目】如图所示,要测量一个元件X的电阻,首先用多用电表的欧姆挡去测量,当使用“×10”倍率挡时的情况如图所示,那么测量该元件时的读数为____Ω。
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为了比较精确测量X元件的伏安特性曲线,现备有如下仪器:
A.电源(电压6 V,内阻1 Ω左右)
B.电压表(量程0~5 V,内阻1 kΩ左右)
C.电压表(量程0~30 V,内阻2 kΩ左右)
D.电流表G(量程0~0.5 mA,内阻Rg=600 Ω)
E.电流表A(量程0~3 A,内阻1 Ω左右)
F.电阻箱R(0~9 999 Ω)
G.滑动变阻器(0~30 Ω,最大电流2 A)
H.滑动变阻器(0~10 Ω,最大电流0.5 A)
导线、开关若干
(1)除导线、开关若干外,请选择需要的仪器设备____ (填写仪器前面的符号);
(2)在列方框中画出原理图(如果用到电阻箱,请标明它的阻值大小,元件X用“
”);
___________
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(3)如果电流表的读数为I,电压表的读数为U(如果用到电阻箱,它的值用R表示),那么被测元件X的阻值的准确值为__________(只写表达式)。
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【题目】如图所示,三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边传送带与水平方向的夹角均为37°.两个相同的物块A、B与传送带间的动摩擦因数是0.5,从传送带顶端均以1m/s的初速度沿传送带下滑.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法中正确的有( )
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A. A、B所受摩擦力沿传送带向上
B. 滑至底端,A用时较少
C. 滑至底端时A所受重力的瞬时功率较大
D. 下滑过程A与传送带间产生的热量较少
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【题目】用如图实验装置验证动量守恒的实验
实验必须满足的条件是______
A、轨道末端的切线必须是水平的
B、斜槽轨道必须光滑
C、入射球
每次必须从同一高度滚下
D、入射球
和被碰球
的球心在碰撞瞬间必须在同一高度
实验中必须测量的是______
A、小球的质量
和![]()
B、小球半径
和![]()
C、桌面离地的高度H
D、小球起始高度
E、从两球相碰到两球落地的时间
F、小球
单独滚下的水平距离
G、两小球
和
相碰后飞出的水平距离
如图实验装置研究“碰撞中的动量守恒”,图中为各小球的落地点,这个实验要验证动量守恒的表达式是
入射球的质量为
,被碰球的质量为
______
A、![]()
B、![]()
C、![]()
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【题目】光纤公司规定光纤内芯玻璃材料的折射率大于等于
,在抽制光纤时为检测材料是否合格,将样品材料用模具制成半径为R的半圆柱体,如图所示。再用一束可以转动的光束OC沿截面半径射向材料的O点,当
≤45°时屏上只有一个光点,就说明材料合格。
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(1)写出质检人员推断的原理;
(2)写出公司规定“光纤内芯的玻璃材料折射率大于等于
”的原因。
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【题目】绝热气缸A和导热气缸B固定在水平地而上,由钢性杆连接的两个等大活塞封闭着两部分体积均为V的理想气体,此时气体的压强与外界大气压强p0相同,气体的温度与环境温度T0也相同。已知理想气体的内能U与温度T的关系为
,
为常量且
>0。现给气缸A的电热丝通电,当电热丝放出的热量为Q1时气缸B的体积减为原来的一半。若加热过程是缓慢的,求:
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(1)气缸A内气体的压强;
(2)气缸B在该过程中放出的热量Q2。
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【题目】去年底,我省启动“263”专项行动,打响碧水蓝天保卫战.暗访组在某化工厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,其长为L、直径为D,左右两端开口,匀强磁场方向竖直向下,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端电压为U,显示仪器显示污水流量Q(单位时间内排出的污水体积).则( )
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A. a侧电势比c侧电势高
B. 污水中离子浓度越高,显示仪器的示数将越大
C. 若污水从右侧流入测量管,显示器显示为负值,将磁场反向则显示为正值
D. 污水流量Q与U成正比,与L、D无关
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【题目】一台小型电动机在3 V电压下工作,用此电动机提升重力为4 N的物体时,通过电动机的电流是0.2 A.在30 s内可使该物体被匀速提升3 m.若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,求:
(1)电动机的输入功率;
(2)在提升物体的30 s内,电动机线圈所产生的热量;
(3)线圈的电阻.
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【题目】如图所示,用长为l的绝缘细线拴一质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点)后悬挂于O点,整个装置处于水平向右的匀强电场E中,将小球拉至悬线呈水平的位置A后,由静止开始将小球释放,小球从A点开始向下摆动,当悬线转过60°角到达位置B时,速度恰好为零,求:
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(1)B、A两点的电势差UBA;
(2)小球到达B点时,悬线对小球的拉力FT.
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【题目】如图所示,两根平行且足够长的轨道水平放置,轨道间距为L=0.5m,且电阻不计.CD左侧处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B1=1T,CD右侧处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B2=2T.在轨道上有两根长度稍大于L、质量均为m=0.1kg、阻值均为R=0.5Ω的金属棒a、b,金属棒b用一根足够长的绝缘细线跨过定滑轮与重锤相连.重锤的质量M=0.1kg。某时刻金属棒a在外力作用下以速度v0沿轨道向左做匀速直线运动,在这一过程中金属棒b恰好保持静止.当金属棒a到达CD处时被固定,此后重锤开始下落,在落地前速度达到最大。忽略一切摩擦阻力,且不考虑金属棒a、b间的相互作用力,重力加速度为g=10m/s2.求:
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(1)金属棒a匀速运动的速度v0的大小;
(2)重锤能达到的最大速度v的大小;
(3)若从重锤开始下落起,到其达到最大速度的过程中,金属棒b产生的焦耳热Q为0.2J.求重锤下落的高度H.
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【题目】如图所示两个半径分别为RA=1m、RB=2m的金属圆环处在竖直向下、磁感应强度B1=1T的环形匀强磁场中,一根长L=2m、阻值为2Ω的均匀金属棒OB跨放在两金属圆环上,且O点位于两环的圆心处。另有两根间距l=1m、足够长的“L”形光滑金属导轨与水平面成θ=30°角倾斜放置,在导轨下端的挡板上,静放着一根长l=lm、质量m=0.1kg、阻值R=1Ω的金属棒CD,倾斜导轨的上端通过两根导线分别与A、B两环相连,两导轨处在与导轨平面垂直斜向上、B2=1T的匀强磁场中,除两根金属样的电阻外,其余电阻均不计。t=0时金属OB在外作用下以角速度ω=2rad/s绕O点逆时针匀速转动,t=2s时金属棒CD刚好达到最大速度,若取g=10m/s2。
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(1)求金属棒CD达到的最大速度;
(2)若t=2s时,因故障金属棒OB停止转动,金属棒CD继续上滑,现测得金属棒CD由t=0时刻至上滑到最高点的过程中通过的电量为1.3C,求故障后金属棒CD在上滑过程中产生的焦耳热。
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