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7.如圖所示,其中電流表A的量程為0.6A,表盤均勻劃分為30個小袼,每一小格表示0.02A,R1的阻值等于電流表內阻的$\frac{1}{2}$,R2的阻值等于電流表內阻的2倍.若用電流表A的表盤刻度表示流過接線柱1的電流值,試求分別將接線柱1、2接入電路時每一小格表示0.06A; 將接線柱1、3接入電路時,每一小格表示0.06A.

分析 對電路結構進行分析,再根據(jù)串并聯(lián)電路規(guī)律即可明確流過1的電流大小,再根據(jù)比例即可求出每一小格所表示的電流大小.

解答 解:當接線柱1、2接入電路時,電流表A與R1并聯(lián),根據(jù)串并聯(lián)電路規(guī)律可知,R1分流為1.2A,故量程為1.2A+0.6A=1.8A,故每一小格表示0.06A;
當接線柱1、3接入電路時,A與R1并聯(lián)后與R2串聯(lián),電流表的量程仍為1.8A,故每一小格表示0.06A.
故答案為:0.06,0.06A.

點評 本題考查電表的改裝,關鍵在于明確電路結構;特別是CD中要注意R2對電流表的量程沒有影響!

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖甲所示,質量為m=2kg物體置于傾角為θ=30°的固定且足夠長的斜面上,對物體施加平行與斜面向上的拉力F,t=1s時撤去拉力F,物體運動的部分v-t圖象如乙圖所示,求:(g=10m/s2
(1)拉力F的大小和物塊與斜面間的滑動摩擦因數(shù)μ
(2)求物塊沿斜面上滑的最大距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,傾斜的傳送帶保持靜止,一木塊從頂端以一定的初速度勻加速下滑到底端.如果讓傳送帶沿如圖中虛線箭頭所示的方向勻速運動,同樣的木塊從頂端以同樣的初速度下滑到底端的過程中,與傳送帶保持靜止時相比(  )
A.木塊在滑到底端的過程中運動時間將變長
B.木塊在滑到底端的過程中克服摩擦力所做的功不變
C.木塊在滑到底端的過程中動能的增加量不變
D.木塊在滑到底端的過程中系統(tǒng)產生的內能減小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.一個質量為m的物體以a=3g的加速度豎直向下運動,則在此物體下降h高度的過程中,物體的(  )
A.重力勢能減少了3mghB.動能增加了3mgh
C.合外力做功為 4mghD.機械能增加了2mgh

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,物體A、B之間有一根被壓縮鎖定的輕彈簧,整個裝置靜止在光滑軌道abc上,其中bc是半徑為R=0.1m的半圓形軌道.長為L=0.4m的傳送帶順時針轉動的速度為v=2m/s,忽略傳送帶的d端與軌道c點之間的縫隙寬度,物體B與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5.已知物體A、B可以看成質點,質量分別為2kg、1kg.開始時彈簧的彈性勢能為Ep=6.75J,彈簧解除鎖定后,A獲得的速度大小為vA=1.5m/s,試分析物體B能否到達e點,如果不能請說明理由;如果能請求出物體B飛出后的落地點到e點間的水平距離.(g=10m/s2,不計空氣阻力)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.在距離地面20m的一點上,同時以10m/s的速率豎直向上、向下同時拋出兩個小鐵球,不計空氣阻力,g=10m/s2,則兩個小鐵球先后落到地面上的時間差為(  )
A.4sB.3sC.2sD.1s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.一列火車由靜止從車站出發(fā)做勻加速直線運動,一位觀察者站在這列火車第一節(jié)車廂的前端,經過2s,第一節(jié)車廂全部通過觀察者所在位置,全部車廂從他身邊通過歷時4s.設各節(jié)車廂長度相等,且不計車廂間距離,則最后一節(jié)車廂通過觀察者需要的時間是(  )
A.2sB.(4-2$\sqrt{3}$)sC.1sD.0.5s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.下列關于瞬時速度和平均速度說法正確的是(  )
A.若物體在某段時間內的平均速度等于零,則它在這段時間內任一時刻的瞬時速度一定等于零
B.變速直線運動中任意一段時間內的平均速度一定不等于它某一時刻的瞬時速度
C.某運動員在200m決賽中的成績是19.30s,則它的平均速度約為10.35m/s
D.牙買加選手博爾特在北京奧運會男子100m短跑決賽中,以9.69s成績破世界紀錄,則他跑100m時平均速度是10.32m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.地球赤道上有一物體隨地球自轉,其向心加速度為a1,線速度為v1;在地球表面附近繞地球做圓周運動的人造衛(wèi)星(高度忽略不計),其向心加速度為a2,線速度為v2;地球同步衛(wèi)星的向心加速度為a3,線速度為v3.設地球半徑為R,同步衛(wèi)星的軌道半徑為r,則(  )
A.a1:a3=r2:R2B.a2:a3=r2:R2
C.v1:v3=R${\;}^{\frac{1}{2}}$:r${\;}^{\frac{1}{2}}$D.v1:v2=R${\;}^{\frac{3}{2}}$:r${\;}^{\frac{3}{2}}$

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