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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示為多量程多用電表的示意圖。

1測量某電阻時,用歐姆擋“×100”擋時,發現指針偏轉角度過小,他應該換用歐姆擋________擋(填“×10”“×1 k”),換擋后在測量前要先進行________;若接通34時分別對應“×10”“×100”擋,則E' =_______ E。

2表頭G的標記值為10 mA、10 Ω,據此改裝的多用表測電流時的讀數總比標準電流表的讀數偏大,則表頭G內阻的真實值_______(填大于小于10 Ω。

3現提供以下實驗器材:

A.多用表表頭G,標記值為10 mA10 Ω;

B.電阻箱R0999.9 Ω);

C.滑動變阻器R1(0200 Ω,額定電流1 A)

D.滑動變阻器R2(02 kΩ,額定電流1 A)

E.直流電源E1(電動勢為1.5 V,內阻很小);

F.直流電源E2(電動勢為12 V,內阻很小);

G.開關S1、S2,導線若干

請在所給的方框中,用上述器材設計一個用半偏法較準確地測量表頭G內阻的實驗電路圖,并在電路圖中標明所選擇器材的物理量符號____________________

【答案】 ×1k 歐姆調零 10 小于

【解析】(1)當測量某電阻時,用×100Ω擋指針偏轉角度過小,說明所選擋位太小,為準確測量電阻阻值,應該換用×1K擋;換擋后,在測量前要先進行歐姆調零.根據可知, ,故.

(2)改裝的多用表測電流時的讀數總比標準電流表的讀數偏大,說明改裝的電流表分流較多,故其電阻應小于計算值10Ω.

(3)半偏法的實驗原理是:①設計一個電路,能讓電路中的電流基本不變,則干路上選阻值較大的R2,同時選擇較大的電源E2減小誤差;②先在該電路中讓電流表指針達到滿偏,然后讓一個小電阻R與電流表并聯,當小電阻上的電流和電流表的電流一樣都是時,電流表的內電阻大小就等于電流表的內電阻;設計的電路和器材符號如圖所示

.

【點睛】明確電壓表、電流表與歐姆表的改裝原理;對于電表的改裝一定要注意明確電表原理同時應熟練掌握串并聯電路特點及歐姆定律,同時還要靈活運用控制變量思想結合歐姆定律是進行誤差分析的關鍵.

型】實驗題
束】
10

【題目】如圖所示,底端切線水平且豎直放置的光滑圓弧軌道的半徑為R=2m,其軌道底端P距地面的高度為h=5m,P與右側豎直墻的距離為L=1.8m,Q為圓弧軌道上的一點,它與圓心O的連線OQ與豎直方向的夾角為53°.現將一質量為m=100g、可視為質點的小球從Q點由靜止釋放,重力加速度g=10m/s2,不計空氣阻力。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)試求:

(1)小球運動到P點時對軌道的壓力多大;

(2)若小球每次和豎直墻壁的碰撞均是彈性碰撞,則小球的最終落地點離右側墻角B點的距離。(小球和地面碰撞后不再彈起)

【答案】(1) (2)

【解析】(1)小球由QP的過程,由動能定理可得

P點小球所受的支持力為F,由牛頓第二定律有②,

聯立①②兩式解得F=1.8N,根據牛頓第三定律可知,小球對軌道的壓力大小為1.8N

(2)小球到達P點時速度的大小為v,由①可得v=4m/s④

若右側無墻壁,則小球做平拋運動的時間

聯立④⑤解得小球做平拋運動的射程x=vt=4cm

由彈性碰撞和鏡面對稱的規律可知,小球和左右兩側豎直墻壁各碰一次后,落到地面上,落點與B點相距

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,空中水平固定一閉合銅環,讓一S極朝下的條形磁鐵從銅環圓心O正上方P位置靜止釋放,磁鐵保持豎直加速下落,經過銅環下方Q點,其中OQ = OP。不計空氣阻力,重力加速度大小為g,則

A. 釋放瞬間磁鐵的加速度為g

B. 磁鐵在運動的過程機械能守恒

C. 當磁鐵在PQ時,銅環的磁通量相同

D. 磁鐵由PQ的過程,銅環順時針(俯視)的平均電流大于逆時針的平均電流

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在研究甲、乙兩種金屬光電效應現象的實驗中,光電子的最大初動能Ek與入射光頻率v的關系如圖所示,則

A. 兩條圖線與橫軸的夾角αβ一定不相等

B. 若增大入射光頻率v,則所需的遏止電壓Uc隨之增大

C. 若某一頻率的光可以使甲金屬發生光電效應,則一定也能使乙金屬發生光電效應

D. 若增加入射光的強度,不改變入射光頻率v,則光電子的最大初動能將增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,導熱良好的固定氣缸A、B之間由一段容積可忽略的細管相連:A水平、B豎直。兩氣缸內壁光滑,長度均為5L、橫截面積均為S;钊C、D的質量及厚度均忽略不計。整個裝置置于熱力學溫度為T、大氣壓為p0的環境中,原長4L、勁度系數k=P的輕彈簧,一端連接活塞C、另一端固定在位于氣缸A缸口的O點。開始活塞D距氣缸B的底部4L,后在D上緩緩倒入質量為m=的沙子,整個過程中彈簧的形變量都在彈性限度內,缸內氣體均為理想氣體,求:

①穩定后氣缸內氣體的壓強

②穩定后活塞D下降的距離

③若環境的熱力學溫度緩慢地變為T1,活塞D恰能再回到初位置,求T1。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,曲線I是一顆繞地球做圓周運動衛星軌道的示意圖,其半徑為R;曲線II是一顆繞地球橢圓運動衛星軌道的示意圖,O點為地球球心,,AB為橢圓的長軸,兩軌道和地心都在同一平面內,已知在兩軌道上運動的衛星的周期相等,萬有引力常量為G,地球質量為M,下列說法正確的是( 。

A. 橢圓軌道的長軸長度為R

B. 衛星在I 軌道的速率為v0,衛星在II軌道B點的速率為vB,則

C. 衛星在I軌道的加速度大小為a0,衛星在II軌道A點加速度大小為aA,則

D. OA=0.5R,則衛星在B點的速率

【答案】BC

【解析】A項,根據開普勒第三定律可知橢圓軌道半長軸的立方與周期的平方之比是一個常數,由于兩軌道上運動的衛星周期相等,所以軌道Ⅰ的半徑和軌道Ⅱ的半長軸相等,所以AB的長度為2R,故A項錯誤。

B項,設兩軌道的靠下的交點為C,在此點兩個衛星受到的向心力大小相等,軌道I的萬有引力提供了向心力,而軌道II是橢圓所以萬有引力的一部分提供了向心力,根據 知在此點,軌道I上的速度大于軌道II上的速度,在軌道II上從C點運動到B點做離心運動,萬有引力做負功,所以動能減小,速度減小,所以,B正確;

C項,兩衛星都是由萬有引力提供向心力,根據可知離地心越遠,加速度越小,衛星1離地心的距離比衛星2A點離地心的距離遠,所以有,故C項正確

D項,由A項分析可知AB=2R,因為OA=0.5R,所以OB=1.5R,設繞地球做勻速圓周運動,且半徑為1.5R的衛星的速度為v,則有 ,根據萬有引力提供向心力有 ,解得 ,所以 ,D錯誤

故選BC

型】選題
束】
7

【題目】如圖所示,半徑為R的半圓形區域內分布著垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,半圓的左邊垂直x軸放置一粒子發射裝置,在-R≤y≤R的區間內各處均沿x軸正方向同時發射出一個帶正電粒子,粒子質量均為m、電荷量均為q、初速度均為v,重力及粒子間的相互作用均忽略不計,所有粒子都能到達y軸,其中最后到達y軸的粒子比最先到達y軸的粒子晚t時間,

A. 磁場區域半徑R應滿足

B. 有些粒子可能到達y軸上相同的位置

C. ,其中角度θ的弧度值滿足

D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平地面上豎直固定一輕彈簧,彈簧上端固定著一個質量不計的小薄片,一小球從彈簧正上方自由下落,接觸彈簧后將彈簧壓縮到最短,在該過程中,關于小球運動的vt圖象中分析正確的是(不計空氣阻力)( )

A. B. C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一理想變壓器的原線圈A、B兩端接入電壓為u = 3sin314t V的交變電流。原線圈匝數n1 =100匝,副線圈匝數n2 =200匝,則:(

A.將擊穿電壓為6V的電容器接在C、D兩端,能正常工作

B.把電磁打點計時器接在C、D兩端,打點周期為0.01s

C.把額定電壓為6V的小燈泡接在C、D兩端,小燈泡能正常工作

D.把交流電壓表接在C、D兩端時,電壓表讀數為8.48V

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】宇宙中存在一些離其他恒星較遠的、由質量相等的三顆星組成的三星系統,通?珊雎云渌求w對它們的引力作用,F已觀測到穩定的三星系統存在兩種基本的構成形式:一種是三顆星位于同一直線上,兩顆星圍繞中央星在同一半徑為R的圓軌道上運行;另一種形式是三顆星位于等邊三角形的三個頂點上,并沿外接于等邊三角形的圓軌道運行。設每個星體的質量均為m,引力常量為G

(1)試求第一種形式下,星體運動的線速度大小。

(2)假設兩種形式星體的運動周期相同,第二種形式下星體之間的距離應為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,P、Q處固定有等量的同種正電荷,OP、Q連線的中點,在P、Q連線的垂直平分線上,一個帶電粒子在A點由靜止釋放,結果粒子在A、B、C三點的加速度大小相等,且A、C關于P、Q連線對稱,不計粒子受到的重力,則下列說法正確的是

A. 粒子在C點的速度大小為零

B. 帶電粒子在O點的速度最大

C. 帶電粒子在O點的加速度為零

D. 帶電粒子從A點運動到B點的過程中,加速度先減小后增大

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同步練習冊答案
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