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科目: 來源: 題型:實驗題

19.某學習小組要測定某一圓柱形導體P的電阻率,其主要實驗步驟如下:
(1)先用多用電表粗測導體P的電阻.
a.將選擇開關打到如圖甲所示的歐姆擋上;
b.將已插入接線孔的兩根表筆相接,進行歐姆調零;
c.將兩根表筆分別與導體P的兩端相接,指針在圖甲中的虛線位置處;
d.換用歐姆“×100”擋重新測量,先要歐姆調零,再次測量導體P兩端的電阻,指針指在圖甲中的實線位置處,則導體P的電阻粗測值為1100Ω.

(2)分別用游標卡尺、螺旋測微器測量導體P的長度L和直徑d,示數如圖乙、丙所示,則L=20.00mm,d=2.700mm.
(3)該小組又采用伏安法測量導體P的電阻Rx,可供選用的器材如下:
電壓表V(量程3V,內阻約3kΩ;量程15V,內阻約15kΩ)
電流表A(量程15mA,內阻約10Ω;量程600mA,內阻約0.2Ω)
電源E1(電動勢3V,內阻不計)
電源E2(電動勢12V,內阻不計)
滑動變阻器R(0~20Ω,允許通過的最大電流為2A)
開關S、導線若干
如圖丁為測量Rx的實驗器材,為使測量盡量準確,請選擇器材并完成實物圖的連線.

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科目: 來源: 題型:多選題

18.某電場沿x軸上各點的電場強度如圖所示,場強方向與x軸平行,規定沿x軸正方向為正,一負點電荷從坐標原點O以一定的初速度沿x軸負方向運動,到達x1位置速度第一次為零,在x2位置第二次速度為零,不計粒子的重力.下列說法正確的是(  )
A.點電荷從x1運動到x2的過程中,速度先保持不變,然后均勻增大再均勻減小
B.點電荷從O沿x軸正方向運動到x2的過程中,加速度隨位移先均勻增大再均勻減小
C.電勢差UOx1<UOx2
D.在整個運動過程中,點電荷在x1、x2位置的電勢能最大

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科目: 來源: 題型:多選題

17.在某次光電實驗中,所用金屬逸出光電子的最大初動能與入射光頻率的關系如圖所示.則.
A.普朗克常量數值等于$\frac{{W}_{0}}{{V}_{0}}$
B.入射光的頻率v>v0時,就會逸出光電子
C.光電子的最大初動能與入射光的強度成正比
D.入射光的頻率恒定時,光電流的大小與入射的強度成正比
E.遏止電壓的大小與入射的頻率成正比

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科目: 來源: 題型:計算題

16.質點在直線A、B、C上做勻變速直線運動,若在A點時的速度是5m/s,經3s到達B點時速度是14m/s,再經過4s達到C點,求它達到C點時的速度以及它在AC間的平均速度.

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科目: 來源: 題型:實驗題

15.如圖所示,電路由電流計與四個電阻連接而成.電流計內阻Rg=80Ω,滿偏電流Ig=1mA.R1=10Ω,R2=10Ω,R3=194Ω,R4=790Ω.
①若使用12接線柱電路可做電流表.量程為10mA.
②若使用15電路可做電壓表.量程為5V.

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科目: 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,一豎直輕彈簧上端故定,下端系有一小球,小球在N處靜止不動.現對小球施加一個水平力F,使球緩慢偏移.若移動小球的過程中彈簧與豎直方向的夾角θ<90°,且彈簧的伸長量不超過彈性限度,小球從N處開始上升的高度用h表示,則下列四幅圖中,能正確反映高度h與夾角θ的余弦的函數關系的是(  )
A.B.C.D.

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科目: 來源: 題型:選擇題

13.一質點沿直線ox做加速運動,它離開O點的距離隨時間t的變化關系為x=5+2t3,其中x的單位是m,t的單位是s,它的速度v隨時間t的變化關系是v=6t2,其中t的單位是s.設該質點在t=0到t=2s間的平均速度為v1,t=2s到t=3s間的平均速度為v2,則(  )
A.v1=12m/s      v2=39m/sB.v1=8m/s      v2=38m/s
C.v1=12m/s      v2=19.5m/sD.v1=8m/s      v2=13m/s

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科目: 來源: 題型:填空題

12.在用落體法驗證機械能守恒定律時,某同學按照正確的操作選得紙帶如圖,其中O是起始點,A、B、C是打點計時器連續打下的3個點.該同學用毫米刻度尺測量O到A、B、C各點的距離,并記錄在圖中(單位cm).該同學用重錘在OB段的運動來驗證機械能守恒定律,已知當地的重力加速度g=9.80m/s2.他用AC段的平均速度作為跟B點對應的物體的瞬時速度,則該段重錘重力勢能的減少量為1.22mJ,而動能的增加量為1.20mJ,(均保留3位有效數字,重錘質量用m表示).

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科目: 來源: 題型:填空題

11.如圖所示,是用打點計時器獲得的一條比較理想的紙帶的一部分,根據紙帶給出的數據和相鄰兩個測量點間的時間間隔T=0.1s,則從O點到B點的平均速度0.07m/s;從B點到D點的平均速度是0.11m/s;打B點時紙帶運動的速度是0.09  m/s.

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科目: 來源: 題型:實驗題

10.利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律,實驗裝置如圖1所示,水平桌面上固定一傾斜的氣墊導軌;導軌上A點處有一帶長方形遮光片的滑塊,其總質量為M,左端由跨過輕質光滑定滑輪的細繩與一質量為m的小球相連;遮光片兩條長邊與導軌垂直;導軌上B點有一光電門,可以測量遮光片經過光電門時的擋光時間t,用d表示A點到光電門B處的距離,b表示遮光片的寬度,將遮光片通過光電門的平均速度看作滑塊通過B點時的瞬時速度,實驗時滑塊在A處由靜止開始運動.

(1)用游標卡尺測量遮光條的寬度b,結果如圖2所示,由此讀出b=3.85mm;
(2)某次實驗測得傾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑塊從A處到達B處時m和M組成的系統動能增加量可表示為△Ek=$\frac{(m+M)^{2}}{2{t}^{2}}$,系統的重力勢能減少量可表示為△Ep=(m-$\frac{M}{2}$)gd,在誤差允許的范圍內,若△Ek=△Ep則可認為系統的機械能守恒;(用題中字母表示)
(3)在上次實驗中,某同學改變A、B間的距離,作出的v2-d圖象如圖3所示,并測得M=m,則重力加速度g=9.6m/s2

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