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利用如图所示电路测量量程为800mV的电压表的内阻RV(RV约为900Ω),其实验步骤是:
A.按照电路图正确连接好测量电路,将滑动变阻器R的滑片移到最右端;
B.合上开关S1和S2,调节滑动变阻器R的滑片位置,使得电压表的指针指到满刻度;
C.保持开关S1闭合,断开开关S2,只调节电阻箱R0的阻值,使得电压表指针指到满刻度的一半;
D.读出电阻箱接入电路中的电阻值R0,即为电压表内阻RV的测量值.
可供选择的实验器材有:
待测电压表:量程为800mV,内阻约为900Ω
滑动变阻器:最大阻值200Ω,额定电流1A
滑动变阻器:最大阻值10Ω,额定电流2A
电阻箱:最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
电阻箱:最大值99.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
电池阻:电动势约12V,内阻约1Ω以及导线和开关等
按照上述实验方法,回答下列问题:
(1)为了使测量比较准确,除了电池组、导线、开关和待测电压表外,从上述器材中还应选用的器材是____________(用器材前的序号字母表示)
(2)如图所示,在这些器材的实物图上,用笔画线表示导线,连接成测量电路
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(3)对于用上述方法测出的电压表内阻RV的测量值R测和真实值R真的关系及测量误差,下列说法正确的是 。
A.R测﹥R真 C.若RV越大,测量值R测相对于真实值R真的误差就越大
B.R测﹤R真 D.若RV越大,测量值R测相对于真实值R真的误差就越小
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氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间。由此可推知, 氢原子
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A. 从高能级向n=1能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短
B. 从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光
C. 从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高
D. 从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
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在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,交流电的周期是0.02s,得到的记录纸带如下图所示,图中的点为记数点,在每两相邻的记数点间还有4个点没有画出,则小车运动的加速度为( ).
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A.0.2m/s2 B.2.0m/s2 C.20.0m/s2 D.200.0m/s2
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一束复色光以入射角i从玻璃界面MN射向空气时分成a、b、c三束光,如图,则
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① 在玻璃中a光速度最大
② c光的光子能量最大
③ 用b光照射光电管时恰好能发生光电效应,则用a光照
射该光电管也一定能发生光电效应
④ 若逐渐增大入射角i,c光将首先返回玻璃中
A.①②③ B.②③④ C.①②④ D. ①③④
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如图,AB是某电场中的一条电场线,若将正点电荷从A点由静止自由释放,沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如下图所示,则A、B两点场强大小和电势高低关系是( )
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A、
B、![]()
C、
D、![]()
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关于物体的惯性,下述说法正确的是( )
A.乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球惯性小
B.静止的火车起动时,速度变化慢,是因为静止的物体惯性大的缘故
C.运动速度大的物体不能很快地停下来,是因为物体速度越大,惯性也越大
D.在“神舟”六号飞船中的物体不存在惯性
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如图所示,BC是半径为R的1/4圆弧形光滑绝缘轨道,轨道位于竖直平面内,
其下端与水平绝缘轨道平滑连接,接个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E。现有一质量为m的带电小滑块甲(体积很小可视为质点),在BC轨道的D点释放后静止不动。
已知OD与竖直方向的夹角为
=37°,随后把它从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.25,且tan37°=0.75。求:
(1) 滑块甲的带电量q1和电性;
(2) 滑块下滑通过B点时的速度大小vB;
(3) 水平轨道上A、B两点之间的距离L:
(4) 现在B处放置一个质量与甲相同的带电滑块乙:然后还让甲从C点由静止释放,在B点与刚由静止释放的乙发生碰撞,碰后粘合在一起沿水平轨道上做匀速运动。忽略甲、乙之间的静电力作用,求碰后的共两速度v和碰前乙滑块的带电量q2及电性。
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如图所示,一根绷紧的绳子系5个单摆,其中a、d摆长相等,原来5个单摆均处于静止。今先使a振动,发现其余4个单摆随之开始振动,以下说法正确的是: ( )
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A.e的振动周期最大;
B.d的振幅最大;
C. b、c、d、e都做受迫振动;
D. c和b的振动频率相同
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下列说法中正确的是 ▲
A.机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播
B.只要有电场和磁场,就能产生电磁波
C.当物体运动的速度接近光速时,时间和空间都要发生变化
D.当观测者靠近或远离波源时,感受到的频率会发生变化
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