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用直流电源(内阻可忽略不计)、电阻箱、定值电阻R0(阻值为2.0kΩ)、开关和若...

用直流电源(内阻可忽略不计)、电阻箱、定值电阻R0(阻值为2.0kΩ)、开关和若干导线,连接成如图甲所示的电路来测量电压表V(量程3V)的内阻RV

(1) 闭合开关S,适当调节电阻箱的阻值R,读出电压表的示数U,获得多组数据。

(2) 次实验时电阻箱的读数如图乙所示,其值为_____________________Ω。

(3)根据测得的数据画出如图丙所示的关系图线,由此计算得到纵轴截距与图线

斜率的比值为___________,进而求得电压表的内阻RV =___________kΩ。(计算结果均保留两位有效数字)

(4)若电源内阻不可忽略,用此法测得的RV_______(填“大”或“小”)

(5)定值电阻R0的作用是____________________________

 

6 500 Ω 9.0 7.0 kΩ 大 保护电压表 【解析】 (2)电阻箱的阻值为; (3)图中纵轴截距为,图线斜率为,则纵轴截距与图线斜率的比值为;电路中各用电器串联,由欧姆定律知,即,所以纵截距为,斜率为,可得纵轴截距与图线斜率的比值为,所以。 (4)若有电源内阻,则,则,故用此法测得的电压表内阻偏大。 (5)定值电阻R0的作用是保护电压表。  
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考点分析:
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装有拉力传感器的轻绳,一端固定在光滑水平转轴O,另一端系一小球,空气阻力可以忽略。设法使小球在竖直平面内做圆周运动(如图甲),通过拉力传感器读出小球在最高点时绳上的拉力大小是F1,在最低点时绳上的拉力大小是F2。某兴趣小组的同学用该装置测量当地的重力加速度。

(1)小明同学认为,实验中必须测出小球的直径,于是他用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=_______mm。

(2)小军同学认为不需要测小球的直径。他借助最高点和最低点的拉力F1、F2,再结合机械能守恒定律即可求得。小军同学还需要测量的物理量有__________(填字母代号)。

A.小球的质量m

B.轻绳的长度l

C.小球运动一周所需要的时间T

(3)根据小军同学的思路,请你写出重力加速度g的表达式____________

 

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已知地球半径R=6390km、自转周期T=24h、表面重力加速度g=9.8m/s2,电磁波在空气中的传播速度c=3×108m/s,不考虑大气层对电磁波的影响。要利用同一轨道上数量最少的卫星,实现将电磁波信号由地球赤道圆直径的一端传播到该直径的另一端的目的,则

A. 卫星数量最少为2

B. 信号传播的时间至少为8.52×102s

C. 卫星运行的最大向心加速度为4.9m/s2

D. 卫星绕地球运行的周期至少为24h

 

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如图所示,有一个总长度为6L的正三角形金属线框MNP沿竖直方向固定,其总电阻为3R,水平方向的匀强磁场与线框平面垂直,且磁感应强度为B。一根长度为2L的导体棒CD,其电阻为2R,导体棒在竖直向上的外力作用下从底边NP开始以速度v匀速向顶角运动,金属棒与金属框架接触良好且始终保持与底边NP平行,当金属棒运动到MN中点时(此时ABMNP的中位线),重力加速度取g,下列说法正确的是

A. 两端的电压为

B. 两端的电压为

C. 金属棒克服安培力做功的瞬时功率为

D. 拉力做功的功率为

 

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某电场沿x轴上各点的电场强度大小变化如下图所示:场强方向与x轴平行,规定沿x轴正方向为正,一负点电荷从坐标原点O以一定的初速度沿x轴负方向运动,到达xl位置时速度第一次为零,到达x2位置时速度第二次为零,不计粒子的重力下列说法正确的是(  )

A. 点电荷从xl运动到x2的过程中,速度先保持不变,然后均匀增大再均匀减小

B. 点电荷从O沿x轴正方向运动到x2的过程中,加速度先均匀增大再均匀减小

C. 电势差UoxlUox2

D. 在整个运动过程中,点电荷在xlx2位置的电势能最大

 

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下列关于物体的动量和动能的说法,正确的是

A. 物体的动量发生变化,其动能一定发生变化

B. 物体的动能发生变化,其动量一定发生变化

C. 物体在恒力作用下做变速运动,相同时间内物体动能的变化都相同

D. 物体在恒力作用下做变速运动,一定时间内物体动量的变化跟物体质量无关

 

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