【題目】某實驗小組設計了圖甲所示的實驗電路,電路中的各個器材元件的參數為電池組(電動勢約9V,內阻r約6Ω)、電流表(量程2.0 A,內阻rA =1.4Ω)、電阻箱R1(0~99.9Ω)、滑動變阻器R2(0~R)、開關三個及導線若干。他們認為該電路可以用來測電源的電動勢、內阻和R2接入電路的阻值。
(1)同學甲先利用該電路準確地測出了R2接入電路的阻值。
他的主要操作步驟:先將滑動變阻器滑片調到某位置,接著閉合S、S2,斷開S1,讀出電流表的示數;再閉合S、S1,斷開S2,調節(jié)電阻箱的電阻值為4.0Ω時,電流表的示數也為。此時滑動變阻器接入電路的阻值為__________Ω。
(2)同學乙接著利用該電路測出了電源電動勢和內電阻。
①他的實驗步驟:
a.在閉合開關前,調節(jié)電阻R1或R2至_______(選填“最大值”或“最小值”),之后閉合開關S,再閉合________(選填“S1”或“S2”);
b.調節(jié)電阻_____(選填“R1”或“R2”),得到一系列電阻值R和電流的數據;
c.斷開開關,整理實驗儀器。
②圖乙是他由實驗數據繪出的圖象,由此可得電源電動勢E= _____V,內阻r= ___Ω。(計算結果保留兩位有效數字)
【答案】 4.0 最大值 S1 R1 9.0 5.8
【解析】試題分析:(1)由電路的結構可知測出了R2接入電路的阻值用的是等值替代法.
(2)實驗中采用的是電阻箱和電流表的方式測定電動勢和內電阻;根據實驗的原理可知應采用的方式;分析電流與電阻的關系,由閉合電路歐姆定律可得出符合本實驗的公式,再結合圖象的性質利用函數關系即可求得電動勢和內電阻.
(1)用等值替代法可測出接入電路的阻值,電阻箱的示數等于接入電路的阻值為4.0Ω
(2)①要用電阻箱與電流表結合測量電動勢與內阻,則要改變電阻箱的值,則在閉合開關前,調節(jié)電阻或至最大值,之后閉合開關S,再閉合.調節(jié)電阻得到一系列電阻值R和電流I的數據;
②由閉合電路歐姆定律可得,即;由上式可知:圖線的斜率是電動勢的倒數,圖象的斜率為,可得,圖線在縱軸上的截距是,可得;
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【題目】物理學的發(fā)展極大地豐富了人類對物質世界的認識,推動了科學技術的創(chuàng)新和革命,促進了物質生產的繁榮與人類文明的進步。關于對物理學發(fā)展過程中的認識,下列說法不正確的是( )
A. 伽利略利用理想斜面實驗,說明了力不是維持物體運動的原因
B. 玻爾的原子模型成功地解釋了氫原子光譜的成因
C. 卡文迪許利用扭秤測出了萬有引力常量,被譽為能“稱出地球質量的人”
D. 盧瑟福通過研究天然放射性現象,提出了“核式結構模型”
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【題目】某同學做“探究功與速度變化的關系”的實驗,如圖所示,小車在一條橡皮筋的作用下彈出沿木板滑行,這時橡皮筋對小車做的功為W.當用2條、3條…實驗時,使每次實驗中橡皮筋伸長的長度都保持一致,每次實驗中小車獲得的速度都由打點計時器所打的紙帶測出。
(1)除了圖中已有的器材外,還需要導線、開關、交流電源和 (填測量工具)。
(2)實驗中小車會受到摩擦阻力,可以使木板適當傾斜來平衡摩擦力,需要在 (填“左”或“右”)側墊高木板。
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【題目】如圖所示的皮帶傳動裝置中,甲輪的軸和塔輪丙和乙的軸均為水平軸,其中,甲、丙兩輪半徑相等,乙輪半徑是丙輪半徑的一半.A、B、C三點分別是甲、乙、丙三輪的邊緣點,若傳動中皮帶不打滑,則( )
A. A、B兩點的線速度大小之比為2∶1
B. B、C兩點的角速度大小之比為1∶2
C. A、B兩點的向心加速度大小之比為2∶1
D. A、C兩點的向心加速度大小之比為1∶4
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【題目】為了驗證動能定理,某學習小組在實驗室組裝了如圖的裝置外,還備有下列器材:打點計時器所用的學生電源、導線、復寫紙、天平、細沙,他們稱量滑塊的質量為M、沙和小桶的總質量為,當滑塊連接上紙帶,用細線通過滑輪掛上空的小桶時,滑塊處于靜止狀態(tài),要完成該實。
(1)還缺少的實驗器材是 。
(2)實驗時為保證滑塊受到的合力與沙、小桶的總重力大小基本相等,沙和小桶的總質量應滿足的條件是 ,實驗時為保證細線的拉力等于滑塊所受的合外力,首先要做的步驟是 。
(3)在(2)問的基礎上,讓小桶帶動滑塊加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出該兩點的間距為L,打下該兩點時滑塊的速度大小為、(),已知當地的重力加速度為,寫出實驗要驗證的動能定理表達式 (用題中所給的字母表示)。
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【題目】在兩固定的豎直擋板間有一表面光滑的重球,球的直徑略小于擋板間的距離,用一橫截面為直角三角形的楔子抵住。楔子的底角為60°,重力不計。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。為使球不下滑,楔子與擋板間的動摩擦因數至少應為
A. B. C. D.
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【題目】汽車的質量為4×103kg,額定功率為30kw,運動中阻力大小恒為車重的0.1倍.汽車在水平路面上從靜止開始以8×103N的牽引力出發(fā),g取10m/s2.
求:(1)經過多長時間汽車達到額定功率?
(2)汽車達到額定功率后保持功率不變,運動中最大速度多大?
(3)汽車加速度為0.6m/s2時速度多大?
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【題目】如圖所示,真空中有一以O點為圓心的圓形勻強磁場區(qū)域,半徑為R,磁場垂直紙面向里.在y>R的區(qū)域存在沿-y方向的勻強電場,電場強度為E在M點有一粒子源,輻射的粒子以相同的速率v,沿不同方向射入第一象限.發(fā)現沿+x方向射入磁場的粒子穿出磁場進入電場,速度減小到0后又返回磁場.已知粒子的質量為m,電荷量為+q.粒子重力不計.求:
(1)圓形磁場區(qū)域磁感應強度的大小;
(2)沿+x方向射入磁場的粒子,從進入到再次穿出所走過的路程;
(3)沿與+x方向成60°角射入的粒子,最終將從磁場邊緣的N點(圖中未畫出)穿出,不再進入磁場,求N點的坐標和粒子從M點運動到N點的總時間.
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【題目】某種彈射裝置的示意圖如圖所示,光滑的水平導軌MN右端N處與傾斜傳送帶理想連接,傳送帶長度L=15.0m,皮帶以恒定速率v=5.0m/s 順時針轉動.三個質量均為m=1.0kg 的滑塊A、B、C置于水平導軌上,B、C之間有一段輕彈簧剛好處于原長,滑塊B與輕彈簧連接,C未連接彈簧,B、C處于靜止狀態(tài)且離N點足夠遠,現讓滑塊A以初速度v0=6.0m/s 沿B、C連線方向向B運動,A與B碰撞后粘合在一起,碰撞時間極短.滑塊C脫離彈簧后滑上傾角θ=370傳送帶,并從頂端沿傳送帶方向滑出斜拋落至地面上.已知滑塊C與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.8,重力加速度g=10m/s2, sin37o=0.6, cos37o=0.8.
求:(1)滑塊A、B碰撞時損失的機械能;
(2)滑塊C在傳送帶上因摩擦產生的熱量Q;
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