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【题目】如图是用高电阻放电法测电容的实验电路图,其原理是测出电容器在充电电压为U时所带的电荷量Q,从而求出其电容C.该实验的操作步骤如下:
①按电路图接好实验电路;
②接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使微安表的指针接近满刻度,记下这时的电压表读数U0=6.2 V和微安表读数I0=490 μA;
③断开电键S并同时开始计时,每隔5 s读一次微安表的读数i,将读数记录在预先设计的表格中;
④根据表格中的12组数据,以t为横坐标,i为纵坐标,在坐标纸上描点(图中用“×”表示),则:
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(1)根据图示中的描点作出图线_________
(2)图示中i-t图线下所围的“面积”所表示的物理意义是: ______________.
(3)根据以上实验结果和图线,估算当电容器两端电压为U0所带的电量Q0=__________,并计算电容器的电容C=________________.(这两空均保留两位小数)
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【题目】描绘某电学元件伏安特性曲线,提供实验器材如下:
A.待测元件(额定电压5V,额定功率2.5W);
B.电流表A(0.6A,内阻约0.5Ω);
C.电压表V(3V,内阻约3kΩ);
D.电阻箱R(0~9999Ω);
E.滑动变阻器(0~20Ω);
F.滑动变阻器(0~1kΩ);
G.电池(6V);
H.开关,导线若干。
(1)为扩大电压表量程,首先采用如图甲所示电路测定电压表内阻,实验操作过程如下:
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Ⅰ.根据图甲电路,正确操作,完成了实验电路连接。
Ⅱ.闭合S,调节变阻器R1的滑片P至某一位置,然后调节电阻箱。读出此时电阻箱阻值R及对应电压表示数U.保持滑片P位置不变,改变电阻箱阻值,读出多组(U,R)数据。
Ⅲ.以
为纵轴,R为横轴,作
图线如图乙所示。
①实验中滑动变阻器R1应选择_____(填写器材前序号)。
②实验过程中,电阻箱取值为R=3200Ω时,电压表的表头指针如图丙所示,则读数U=_____V.接着,为使电压表示数增大到接近满偏,电阻箱取值范围应在2kΩ到3kΩ之间,调节电阻箱正确的操作是:保持“×1000”挡旋钮不动,将“×100”挡旋钮拨到_____(选填“0”或“9”)位置,再将“×1000”挡旋钮拨到_____位置,然后调节电阻箱阻值为适当值。
③图乙中,直线的纵截距为a,斜率为k,则电压表内阻RV=_____。
(2)请用笔画线代替导线,在图丁中将描绘电学元件伏安特性曲线的实物电路图连接完整______。
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【题目】如图所示,“L”形玻璃管ABC粗细均匀,开口向上,玻璃管水平部分长为30cm,竖直部分长为10cm,管中一段水银柱处于静止状态,水银柱在水平管中的部分长为10cm,竖直管中部分长为5cm,已知大气压强为P0=75cmHg,管中封闭气体的温度为27°,求:
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①若对玻璃管中的气体缓慢加热,当竖直管中水银柱液面刚好到管口C时,管中封闭气体的温度升高多少?(保留一位小数)
②若以玻璃管水平部分为转轴,缓慢转动玻璃管180°,使玻璃管开口向下,试判断玻璃管中水银会不会流出?如果不会流出,竖直管中水银液面离管中的距离为多少?
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【题目】如图所示,光滑平行导轨MN、M′N′固定在水平面内,左端MM′接有一个R=2Ω的定值电阻,右端与均处于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接于N、N′点,且半圆轨道的半径均为r=0.5m,导轨间距L=1m,水平轨道的AMN′A′的矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁场区域的宽度d=1m,一个质量为m=0.2kg,电阻R0=0.5Ω,长也为1m的导体棒ab放置在水平导轨上距磁场左边界S处,在与棒垂直、大小为2N的水平恒力F的作用下从静止开始运动,导体棒运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好,导体棒进入磁场后做匀速运动,当导体棒运动至NN′时撤去F,结果导体棒ab恰好能运动到半圆形轨道的最高点PP′,重力加速度g=10m/s2。求:
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(1)匀强磁场磁感应强度B的大小及S的大小;
(2)若导体棒运动到AA′吋时撤去拉力,试判断导体棒能不能运动到半圆轨道上,如果不能说明理由,如果能,试判断导体棒沿半圆轨道运动时会不会离开轨道;
(3)在(2)问中最终电阻R中产生的焦耳热。
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【题目】利用图甲所示装置探究物体的加速度与所受合外力的关系,小车质量约300g,另配置质量20g的钩码5个,质量500g的砝码1个。
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(1)实验中,平衡摩擦力的具体做法是:_____(选填“挂上”或“移去”)钩码,长木板右端用垫块抬高,调至适当高度,接通电源,轻推小车,使纸带上打出的点间距相等。
(2)实验通过添加钩码改变小车的受力。关于小车,下列说法中正确的有_____。
A.当钩码质量远小于小车总质量时,可认为小车所受合外力与钩码重力大小相等
B.开始实验时,应将砝码放人小车
C.小车内放入砝码后需重新平衡摩擦力
D.实验中不需要测出小车的质量
(3)实验中打出一条纸带,如图乙所示,从某清晰点开始取计数点,分别标为0、1、2、3、4、5、6,测量点0到点3的距离为d1,点0到点6的距离为d2,已知相邻计数点间的时间间隔均为T,则加速度a=_____。
(4)实验小组由小车受到的拉力F和对应的加速度a,作出a﹣F图线,如图丙中实线所示,下列对实验图线偏离直线的原因分析,正确的是_____。
A.测量不准确引起的,属于偶然误差 B.实验原理方法引起的,属于系统误差
C.加速度大,空气阻力作用更加明显 D.滑轮与轴间有摩擦
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【题目】三个同学根据不同的实验条件,进行了探究平抛运动规律的实验:
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(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤击打弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明 _______________________________ .
(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端可看作与光滑的水平板相切(水平板足够长),两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等.现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到的现象是_____________________________________ .
仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象.
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片,图中每个小方格的边长为L=2.5 cm,则由图可求得该小球做平抛运动的初速度大小为________ m/s.(保留2位有效数字,g取10m/s2)
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【题目】如图所示为轮滑比赛的一段模拟赛道。一个小物块从A点以一定的初速度水平抛出,刚好无碰撞地从C点进入光滑的圆弧赛道,圆弧赛道所对的圆心角为60°,圆弧半径为R,圆弧赛道的最低点与水平赛道DE平滑连接,DE长为R,物块经圆弧赛道进入水平赛道,然后在E点无碰撞地滑上左侧的斜坡,斜坡的倾角为37°,斜坡也是光滑的,物块恰好能滑到斜坡的最高点F,F、O、A三点在同一高度,重力加速度大小为g,不计空气阻力,不计物块的大小。求:
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(1)物块的初速度v0大小及物块与水平赛道间的动摩擦因数;
(2)试判断物块向右返回时,能不能滑到C点,如果能,试分析物块从C点抛出后,会不会直接撞在竖直墙AB上;如果不能,试分析物块最终停在什么位置?
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【题目】如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方
处。小球从最高点A由静止开始逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
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A. 小球运动到B点时的速度大小为![]()
B. 弹簧长度等于R时,小球的机械能最大
C. 小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
D. 小球运动到B点时重力的功率为0
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【题目】如图所示,水平地面上放置一斜面体A,带正电的小物块B置于A的绝缘斜面上。轻推一下B,B能沿斜面匀速下滑,现在斜面顶端正上方P点固定一带正电的点电荷,让B从顶端向下运动,此后( )
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A. B物块做匀速直线运动
B. B物块受到斜面A对它作用力不断变小
C. B物块动能的增加量小于电势能的减少量
D. 斜面体A受到地面水平向左的静摩擦力
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【题目】如图所示,带箭头的实线为某电场的电场线,虚线abc是某个带电粒子只在电场力作用下的一段运动轨迹。关于粒子及其运动,下列说法中正确的有( )
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A. 粒子带负电
B. 粒子一定从a运动到c
C. 粒子运动的速度先增大后减小
D. 粒子的动能和电势能之和保持不变
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