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(1)如图甲所示,把一木块放在固定在水平桌面上的木板上,左侧拴有一细且不可伸长的...

(1)如图甲所示,把一木块放在固定在水平桌面上的木板上,左侧拴有一细且不可伸长的轻绳,跨过固定在木板左边缘的滑轮与一钩码相连,穿过打点计时器的纸带固定在木块的右侧,钩码初始离地面有一定的高度,从静止释放钩码后,木块在运动过程中始终碰不到滑轮,钩码着地后不反弹用此装置可测出术块与木板间的动摩擦因数μ,已知打点计时器使用的交流电频率为f.现得到一条实验纸带如图乙.图中的点为计时点,请利用s1、s2、f、g表示出术块与木板问的动摩擦因数表达式μ=   
(2)现要测量两节串联电池组的电源电动势E和内阻r(约为2Ω)实验器材如下:
A.电流表A1(量程0-0.6A,内阻约0.5Ω)
B.电流表A1(量程0-3.0A,内阻约0.2Ω)
C.电阻箱R(0-999.9Ω)
D.电键及若干导线
①满足实验要求的安培表为    ;(填器材前的序号)
②根据设计的电路,给以下实物图连线;
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③为了减小实验误差,多次改变电阻箱的阻值,读取对应的电流表的读数I.由U=IR计算电压值,得到实验数据如下,作出U-I图线
R/Ω30.020.010.08.05.85.03.0
I/A0.090.130.240..280.360.400.55
U=IR/V2.72.62.42.22.12.01.7
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④假设安培表的内阻为0.5Ω,则电池组的电动势和内阻分别为    V和    Ω(结果保留两位有效数字)
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(1)由纸带可知物体的运动过程,当钩码落地后物体将做匀减速直线运动,故由纸带可求出加速度;由牛顿第二定律可求得摩擦力的大小;由摩擦力公式可求得动摩擦因数; (2)①由电源电动势和内阻可知电路中的最大电流,根据安全性及准确性原则可得出电流表; ②实验为简单的串联电路,将各元件连接即可; ③选取正确的标度,在图中描出各点,用直线相连即可;图象纵坐标的交点为电源的电动势;由闭合电路欧姆定律可求得内阻. 【解析】 (1)由图可知,s1、s2为减速过程,由s1-s2=2aT2可得: a= 由μmg=ma可得: μ==; 故答案为:; (2)①电源电动势为3V,内阻为2Ω; 最大电流约为A=0.6A,故安培表只能选取A; ②实验中只需将各元器件串联、注意电流表的量程即可,故如图所示: ③选取以上坐标,描点连线,由图象可知,电源的电动势约为2.9V; 由闭合电路欧姆定律可知:E=U+I(RA+r) 选取图象中的一点(0.24A,0.24V)计算可得,r=1.7Ω,因存在误差,故电动势2.8~3.0均正确,内阻1.6~1.8均正确; 故答案为:①A;②如上图;③2.9V(2.8~3.0均可);1.7Ω(1.6~1.8均可)
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考点分析:
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Ⅰ.为了测定滑槽对物体的摩擦力所做功的大小,利用刻度尺和如图1所示的实验装置进行实验.其中a是质量m的小球(可视为质点),b是固定于桌面的滑槽(滑槽末端切线沿水平方向),实验时让小a从滑槽上同一位置C点多次由静止释放滑下,落在地面上的平均落地点为p点,当地重力加速度为g,不计空气阻力.
则实验时
(1)需要测量的物理量(用文字和字母表示):           
(2)计算滑槽b对小a的摩擦力所做的功的关系式(用测得的物理量的字母表示)Wf=   
Ⅱ.实验室新进了一批低电阻的电磁螺线管,已知螺线管使用的金属丝电阻率ρ=1.7×10-8Ωm.课外活动小组的同学设计了一个实验来测算螺线管使用的金属丝长度.他们选择了多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、螺旋测微器(千分尺)、导线和学生电源等.
(1)他们使用多用电表粗略测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第②步操作)
①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔;选择电阻档“×1”;
   
③把红黑表笔分别与金属丝的两端相接,多用表的示数如图2(a)所示,则可知电阻为    Ω
(2)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并且要求测量数据从零调起,应从如图2(b)的A、B、C、D四个电路中选择    电路来测量金属丝电阻;
(3)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图3所示,金属丝的直径为    mm;
(4)如电压表示数为U,电流表示数为I,金属丝直径为D,金属丝电阻率为ρ,用上述物理量写出金属丝长度L的表达式为   
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(1)金属杆2的质量m为多大?
(2)若金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放,进入磁场经过一段时间后开始匀速运动.在此过程中整个回路产生了1.4J的电热,则此过程中流过电阻R的电量q为多少?
(3)金属杆2仍然从离开磁场边界h1=0.2m处由静止释放,在金属杆2进入磁场的同时由静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后均达到稳定状态,试求两根金属杆各自的最大速度.(已知两个电动势分别为E1、E2不同的电源串联时,电路中总的电动势E=E1+E2.)
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有一质量m=1000kg的轿车,在平直公路上以ν1=90km/h的速度匀速行驶,此时发动机的输出功率P=50kW,全部用于轿车的牵引.某时刻起,保持发动机的输出功率不变,启动利用电磁阻尼带动的电动机为车载蓄电池充电,轿车做减速运动.运动L=72m后,轿车速度变为ν2=72km/h,此过程中发动机输出功率的20%用于轿车的牵引,80%用于供给发电机工作,发电机获得能量的50%转化为蓄电池的电能.假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变.
(1)求轿车运动中受到的阻力F的大小;
(2)求在上述过程中蓄电池获得的电能E的大小;
(3)若该车可以利用所储存的电能作为动力来源,则轿车仅用上述过程中获得的电能E维持匀速运动,能行驶的距离L’的大小是多少?
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(1)物体A上滑到最高点所用的时间t;
(2)物体B抛出时的初速度v2
(3)物体A、B间初始位置的高度差h.
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①本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中B的示数为______N.
②在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其它步骤没有改变,那么实验结果______(填“会”或“不会”)发生变化.
③本实验采用的科学方法是
A.理想实验法B.控制变量法
C.等效替代法D.建立物理模型法
(2)表格中所列数据是测量小灯泡U-I关系的实验数据:
U( V)0.00.20.51.01.52.02.53.0
I( A )0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215
①分析上表内实验数据可知,应选用的实验电路图是图______(填“甲”或“乙”manfen5.com 满分网
②在方格纸内画出小灯泡的U-I曲线.
分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而______(填“变大”、“变小”或“不变”);
③如图丙所示,用一个阻值为10Ω定值电阻R和上述小灯泡组成串联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上.则流过灯泡的电流约为______A.
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