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某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下: (1)用游标为20分度...

某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:

(1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=________mm;

(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;

(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_____________Ω.

(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R;

电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);

电流表A2(量程0~30mA,内阻约30Ω);

电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);

电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);

直流电源E(电动势4V,内阻不计);

滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);

滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A); 

 开关S;导线若干

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出不妥之处 ____________

A.电流表应选A2

B.电流表应采用外接法

C.滑动变阻器R1应采用分压式接法

D.滑动变阻器应采用R2

 

(1)50.15 (2)4.700 (3)120 (4)D 【解析】 (1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm; (2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm; (3)用多用电表的电阻“×10”挡粗测电阻,由图丙所示表盘可知,该电阻的阻值约为12×10=120Ω. (4)电源电动势为4V,电压表应选V1,电路最大电流约为: ,电流表应选A2,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,待测电阻阻值大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器采用分压接法,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表采用外接法,故选D
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考点分析:
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某组同学计划用如图甲所示的实验装置,探究加速度a与合外力F及小车质量M之间的定量关系.

(1)为了平衡小车在运动过程中受到的阻力,必须使木板倾斜恰当的角度θ,若小车和木板之间的动摩擦因数为μ,则tanθ______μ(选填“>”“<”或“=”).

(2)实验得到如图乙所示的纸带.O点为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0.1s的相邻计数点ABCDEFG,小车的加速度大小为_________m/s2(结果保留2位有效数字).

(3)在处理实验数据时,用m表示砝码和托盘的总质量,用M表示小车的质量,用g表示当地的重力加速度.若用mMg表述小车的加速度,则测量值为_________,理论值为_________

 

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如图所示,已知某匀强电场方向平行正六边形ABCDEF所在平面,若规定D点电势为零,则ABC的电势分别为8V6V2V,初动能为16eV、电荷量大小为3e(e为元电荷)的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过BC的中点G.不计粒子的重力,下列说法正确的是(

A. 该粒子一定带正电

B. 该粒子达到G点时的动能为4eV

C. 若该粒子以不同速率从D点沿DF方向入射,该粒子可能垂直经过CE

D. 只改变粒子在A点初速度的方向,该粒子不可能经过C

 

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如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图象,若启动过程中汽车所受阻力恒定,由图象可知(  )

A.0-t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变

B.0-t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大

C.t1-t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小,功率不变

D.t1-t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大

 

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如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为h0(不计空气阻力),则( 

A.小球和小车组成的系统动量守恒

B.小车向左运动的最大距离为R

C.小球离开小车后做斜上抛运动

D.小球第二次冲过A能上升的最大高度h0<h<h0

 

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如图所示,ABC三个物体放在水平圆台上,与圆台的动摩擦因数均为μA的质量为2mBC的质量均为mAB离轴的距离为RC离轴的距离为2R,当圆台匀速旋转时(ABC都没有相对滑动),则(  )

A.物体A的向心力比物体B的向心力大

B.物体B受到的摩擦力比物体C受到的摩擦力小

C.当圆台转速增大时,A将最先滑动

D.当圆台转速增大时,C将最先滑动

 

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