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【题目】在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:
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A.干电池1节
B.滑动变阻器(0~20 Ω)
C.滑动变阻器(0~1 kΩ)
D.电压表(0~3 V,内阻约为20 kΩ)
E.电流表(0~0.6 A,内阻RA=0.2 Ω)
F.电流表(0~3 A,内阻约为0.01 Ω)
G.开关、导线若干
(1)为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中滑动变阻器应选_____,电流表应选_____。(填写器材前的序号)
(2)某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U-I图像如图乙所示,由图像可得电池的电动势为______V,内电阻为______Ω。(保留到小数点后1位)
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【题目】如图甲所示,标有“220V 40W的灯泡和标有“20μF360V”的电容器并联到交流电源上,V为交流电压表,交流电源的输出电压如图乙中正弦曲线所示,闭合开关S。下列判断正确的是
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A. 交流电源的输出电压的有效值为220V
B. 电容器会被击穿
C. t=
时刻,V的示数为零
D. t=
时刻,通过灯泡的电流为零
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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2.
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(1)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(2)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,A、B、C、D四个单摆的摆长分别为l,2l,l,
,摆球的质量分别为2m,2m,m,
四个单摆静止地悬挂在一根水平细线上。现让A球振动起来,通过水平细线迫使B,C,D也振动起来,则下列说法错误的是( )
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A. A,B,C,D四个单摆的周期均相同
B. 只有A,C两个单摆的周期相同
C. B,C,D中因D的质量最小,故其振幅是最大的
D. B,C,D中C的振幅最大
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【题目】如图所示,不带电且绝缘长木板C质量M=3kg,放置于光滑的水平面上,其左端有一大小可忽略质量为m=1kg、且带正电荷量q=2C物块A;正中间放着一个质量也为m=1kg的不带电的绝缘物块B,两物块与木板间的动摩擦因数均为μ=0.4,AB之间的距离L=6m,开始时物块与木板都处于静止状态,现突然在空间中加一向右的E=4V/m的匀强电场,假设A、B之间为弹性碰撞,A、B碰撞电荷不发生转移且A与木板之间电荷也不发生转移,取g=10m/s2.求:
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(1)加上电场瞬间,A、B的加速度大小;
(2)A与B第一次碰后瞬间A、B的速度大小;
(3)A与B第一次碰后到B与C恰相对静止时系统电势能变化量及系统产生的热量?
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【题目】如图所示,用绝缘细绳系带正电小球在竖直平面内运动,已知绳长为L,重力加速度g,小球半径不计,质量为m,电荷q.不加电场时,小球在最低点绳的拉力是球重的9倍。
(1)求小球在最低点时的速度大小;
(2)如果在小球通过最低点时,突然在空间产生竖直向下的匀强电场,若使小球在后面的运动中,绳出现松软状态,求电场强度可能的大小。
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【题目】根据单摆周期公式
,可以通过实验测定当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。
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(1)某次实验用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图乙所示,读数为________ mm。
(2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有________。(多选)
A. 摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且适当长一些
B. 摆球尽量选择质量大些、体积小些的
C. 为了使摆的周期大一些、以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度
D. 拉开摆球,使摆线偏离平衡位置大于5度,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔Δt即为单摆周期T
E. 拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5度,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间Δt,则单摆周期![]()
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【题目】如图甲所示,在y=0和y=2 m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大.电场强度随时间的变化如图乙所示,取x轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷为
=1.0×10-2C/kg,在t=0时刻以速度v0=5×102m/s从O点沿y轴正方向进入电场区域,不计粒子重力.求:
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(1)粒子通过电场区域的时间;
(2)粒子离开电场时的位置坐标;
(3)粒子通过电场区域后沿x方向的速度大小.
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【题目】一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导轨,置于竖直方向均匀变化的磁场
中,左侧是光滑的倾角为
的平行导轨,宽度为d,其电阻不计,磁感应强度为
的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分别在左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断正确的是
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A.圆形导线中的磁场,可以方向向上均匀增强,也可以方向向下匀速减弱
B.导体棒ab受到的安培力大小为![]()
C.回路中的感应电流为![]()
D.圆形导线中的电热功率为![]()
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【题目】如图甲所示,半径为R的导体环内,有一个半径为r的虚线圆,虚线圆内有垂直纸面向里的磁场,磁感应强度大小随时间变化规律为B1=kt(k>0且为常量)。
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(1)求导体环中感应电动势E的大小;
(2)将导体环换成内壁光滑的绝缘细管(管子内径忽略),管内放置一质量为m、电荷量为+q的小球,小球重力不计,如图乙所示。已知绝缘细管内各点涡旋电场的电场强度大小为
,方向与该点切线方向相同。小球在电场力作用下沿细管加速运动。要使t时刻管壁对小球的作用力为零,可在细管处加一垂直于纸面的磁场,求所加磁场的方向及磁感应强度的大小B2。
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