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某同学设想运用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻Rx的阻值、电流表A的内阻和电源...

某同学设想运用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻Rx的阻值、电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势,实验过程中电流表的读数始终符合实验要求。

1)为了测量未知电阻Rx的阻值,他在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至_______(选填“最大”或“最小”),然后闭合开关K1,将开关K2拨至1位置,调节R2使电流表A有明显读数I0;接着将开关K2拨至2位置。保持R2不变,调节R1,当调节R1=34.2 Ω时,电流表A读数仍为I0,则该未知电阻的阻值Rx=_______ Ω 

2)为了测量电流表A的内阻RA和电源(内阻忽略不计)的电动势E,他将R1的阻值调到R1=1.5 ΩR2调到最大,将开关K2拨至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,他画出了如图乙所示的图象,根据你所学知识和题中所给字母写出该图象对应的函数表达式为:_______;利用图象中的数据可求得,电流表A的内阻RA=__Ω,电源(内阻忽略不计)的电动势E=_____ V 

 

最大 34.2 0.5 4 【解析】 (1)[1]闭合开关K1之前,为了保护电路,需要将电阻箱的阻值都调至最大; [2]根据题意可知,开关K2拨至1位置和2位置时,电流表示数相同,R2阻值不变,所以Rx和R1等效,即: Rx=R1=34.2 Ω。 (2)[3][4]根据闭合电路欧姆定律得: E=I(R1+R2+RA), 解得 , 故图象的斜率为,则纵截距为,代入数据可得 , , 解得 E=4 V, RA=0.5 Ω。  
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某同学利用如图所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处),从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图所示,打点计时器电源的频率为50 Hz

1)通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点________之间某时刻开始减速.

2)计数点5对应的速度大小为___m/s(保留三位有效数字)

3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=__ m/s2(保留三位有效数字)

 

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如图,一固定且足够长的斜面MN与水平面的夹角,斜面上有一质量为3m、上表面光滑且下端有挡板P的长木板A沿斜面匀速向下运动,速度大小,现将一质量为m的小滑块轻轻地放在长木板上,当小滑块运动到挡板P时(与挡板碰前的瞬间),长木板的速度刚好减为零,之后小滑块与挡板发生第1次碰撞,以后每隔一段时间,小滑块就与挡板碰撞一次,小滑块始终在长木板上运动,已知小滑块与挡板的碰撞为弹性碰撞且磁撞时间极短,重力加速度,下列说法正确的是(  )

A.小滑块在长木板上下滑过程中,长木板的加速度大小为

B.小滑块放在木板上的瞬间,其与P的距离为

C.小滑块与挡板第1次碰撞后的瞬间,小滑块的速度大小为1.5m/s

D.小滑块与挡板第2次碰撞后的瞬间,小滑块的速度大小为1.5m/s

 

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某空间站在赤道上空轨道半径为的圆形轨道上绕地运行的周期为T,运行方向与地球自转方向相同,赤道上某城市的人每三天恰好四次看到空间站掠过其正上方。假设某时刻,空间站补给卫星从与地心距离为的圆轨道B点变轨进入椭圆轨道,并在A点与空间站完成对接后合为一体,补给卫星由BA运动的时间为t,地球自转周期为,则(  )

A.

B.

C.补给卫星在图中椭圆轨道A点的速度大于其在轨道Ⅲ的速度

D.补给卫星由图中椭圆轨道进入圆轨道过程中,机械能增大

 

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如图甲所示,在某电场中建立坐标轴,轴上的两点,分别为两点在轴上的坐标值.一电子仅在电场力作用下沿轴运动,该电子的电势能随其坐标变化的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是(    )

A.该电场一定不是孤立点电荷形成的电场

B.点的电场强度小于点的电场强度

C.电子由点运动到点的过程中电场力对其所做的功

D.电子在点的动能小于在点的动能

 

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如图,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上叠放着质量均为AB两个物块,B物块用长为的细线与固定在转盘中心处的力传感器相连,两个物块和传感器的大小均可不计,细线能承受的最大拉力为8NAB间的动摩擦因数为0.4B与转盘间的动摩擦因数为0.1,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。转盘静止时,细线刚好伸直,传感器的读数为零。当转盘以不同的角速度匀速转动时,传感器上就会显示相应的读数F,则下列判断正确的是(  )

A.时,随着角速度的增大,力传感器的读数一直增大

B.时,随着角速度的增大,力传感器的读数一直增大

C.当细线恰好被拉断时,AB恰好发生相对滑动

D.时,细线恰好被拉断

 

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