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实验室中准备了下列器材:
待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)
电流表G(满偏电流1.5mA,内阻10Ω)
电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω)
滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
定值电阻R3=990Ω、开关S和导线若干
①小明同学选用上述器材(滑动变阻器只选用了一个)测定一节干电池的电动势和内电阻。为了能较为准确地进行测量和操作方便,实验中选用的滑动变阻器,应是 。(填代号)
②请在方框中画出他的实验电路图。
③右下图为小明根据实验数据作出的I1―I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由该图线可得:被测干电池的电动势E= V,内电阻r= Ω。
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用双缝干涉测光的波长。实验装置如图1所示,已知单缝与双缝间的距离L1=60mm,双缝与屏的距离L2=700mm,单缝宽d1=0.1mm,双缝间距d2=0.25mm。用测量头来测量光屏上干涉亮条纹中心的距离。测量头由分划板、目镜、手轮等构成,转动手轮,使分划板左右移动,让分划板的中心刻线对准屏上的亮纹的中心,(如图2所示),记下此时手轮上的读数,转动测量头,使分划板中心刻线对准另一条亮纹的中心,记下此时手轮上的读数。
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(A)分划板的中心刻线分别对准第1条和4条亮纹的中心时,手轮上的读数如图3所示,则对准第1条时读数x1= mm、对准第4条时读数x2= mm,相邻两条亮纹间的距离△x= mm。
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(B)计算波长的公式λ= ;求得的波长值是 nm。
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放在水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0―6s内其速度与时间图象和拉力的功率与时间图如图所示,则物体的质量为(取g=10m/s2)
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A.
B.
C.
D.![]()
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已知地球半径为R,月球半径为r,地球与月球之间的距离(两球中心之间的距离)为L。月球绕地球公转的周期为T1,地球自转的周期为T2,地球绕太阳公转周期为T3,假设公转运动都视为圆周运动,万有引力常量为G,由以上条件可知
A.地球的质量为m地=
B.月球的质量为m月=![]()
C.地球的密度为ρ=![]()
D.月球运动的加速度为![]()
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一飞机在北半球的上空以速度v水平飞行,飞机机身长a,机翼两端点的距离为b。该空间地磁场的磁感应强度的水平分量为B1,竖直分量B2;设驾驶员左侧机翼的端点为C,右恻机翼的端点为D,则CD两点间的电势差U为
A.U=B1vb,且C点电势低于D点电势
B.U=B1vb,且C点电势高于D点电势
C.U=B2vb,且C点电势低于D点电势
D.U=B2vb,且C点电势高于D点电势
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如图,真空中O点有一点电荷,在它产生的电场中有a、b两点,a点的唱腔大小为Ea,方向与ab连线成60°角,b点的唱腔大小为Eb,方向与ab连线成30°。关于a、b两点场强Ea、Eb及电势
的关系,正确的是
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A.Ea=3Eb,
B.Ea=3Eb,![]()
C.
D.![]()
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氦―氖激光器发出波长为633nm的激光,激光器的输出功率为1mW,已知普朗克常量为6.63×10-34J?s,光速为3.0×108m/s。激光器每秒发出的光子数为
A.2.2×1015 B.3.2×1015 C.2.2×1014 D.3.2×1014
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下图给出了核子平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数的关系。下列说法中错误的是
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A.在α粒子散射实验的基础上卢瑟福提出了原子的核式结构模式
B.天然放射形元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,放出的放射线通过磁场,一定不偏转的是γ射线
C.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能
D.由图可知,原子核D和E聚变变成原子核F要吸收核能
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一理想变压器,原、副线圈的匝数比为4:1。原线圈接在一个交流电源上,交变电压随时间变化的变化规律如图所示。副线圈所接的负载电阻是11Ω。则下列说法中不正确的是
A.原线圈交变电流的频率为50Hz
B.变压器输入、输出功率之比为4:1
C.副线圈输出电压为55V
D.流过副线圈的电流是5A
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如图所示,带有活塞的汽缸中封闭一定质量的气体(不计气体的分子势能以及汽缸壁和活塞间的摩擦)。将一个半导体NTC热敏电阻R(随着温度的升高热敏电阻阻值减小)置于汽缸中,热敏电阻R与汽缸外的电源E和电流表
组成闭合电路,汽缸和活塞具有良好的绝热性能。若发现电流表的读数增大时, 以下判断正确的是
A.气体内能一定增大
B.气体体积一定增大
C.气体一定对外做功
D.气体压强一定减小
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