某班级开展了一次10分钟实验竞赛,试题命题形式为各小组自已出题,然后交到老师那进行审核,并汇总在一起,在某自习课进行随机抽取试题比赛,某小组在本次实验竞赛中,抽到的试题为:

(1)若用主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度的游标卡尺测量某一器件的长度时,显示如图甲所示,则该游标卡尺的读数为      mm.

(2)现有一多用电表,其欧姆挡的“0”刻度线与中值刻度线问刻度模糊,若用该欧姆挡的×100Ω挡,经正确调零后,规范测量某一待测电阻R时,指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,如图乙所示,则该待测电阻R=      Ω.

 

某同学欲将满偏电流Ig=100μA、内阻未知的电流表改装成量程较大的毫安表,并对改装表进行校对.

(1)该同学采用“半偏法”利用如图所示的电路测量电流表的内阻(图中电源的电动势E=6V)时,先闭合开关S1,调节电位器R,使电流表指针偏转到满刻度:再闭合开关S2,保持R不变,调节电阻箱R′,使电流表指针偏转到满刻度的      :接着读出此时R′的阻值为198Ω.则该同学测出的电流表的内阻为Rg=      Ω.

(2)若要将该电流表改装成量程为10mA的电流表,需给它      (填“串联”或“并联”)一个阻值为R0=      Ω的电阻.

(3)把改装好的电流表与标准电流表串联在电路中进行校对.由于(1)中对电流表内阻测定存在系统误差,若改装好的电流表的测量值为I1,标准电流表的测量值为I2,则I1      I2(选填“”、“=”或“”).

 

某实验小组要描绘一个标有“3.8V,1W”的小灯珠RL的RU曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:

A.电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)  

B.直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)

C.电流表A1(量程150mA,内阻约为2Ω)

D.电流表A2(量程300mA,内阻约为1Ω)

E.滑动变阻器R1(阻值010Ω)      

F.滑动变阻器R2(阻值0200Ω)

(1)实验中为较准确测量、方便调节,电流表应选用      ,滑动变阻器应选用      (填写仪器符号);

(2)据实验数据,计算并描绘出了R﹣U的图象,如图1所示.由图象可知,当所加电压为3.00V时,灯珠实际消耗的电功率为      W.假设灯丝电阻R与其温度t的关系是R=k(t+273)(k为比例系数),室温为27℃,可知该灯珠正常发光时,灯丝的温度约为      ℃;

(3)小灯珠的电功率P随电压U变化的图象及其伏安特性曲线可能分别是图2中的     

A.①和③     B.①和④     C.②和③    D.②和④

 

实验室新进了一批低电阻的电磁螺线管,课外活动小组的同学设计了一个试验来测算螺线管的电阻.他们选择了多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、导线和学生电源等.

(1)他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:

①将红表笔插入多用电表的      插孔(正、负)、黑表笔插入多用电表的      插孔(正、负);选择电阻档“×1”;

③把红黑表笔分别与螺线管金属丝的两端相接,多用表的示数如图所示,读数为      Ω

(2)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图中的A、B、C、D四个电路中选择      电路来测量金属丝电阻;

 

 

用以下器材测量待测电阻RX的阻值

A、待测电阻RX:阻值约为200Ω

B、电源E:电动势约为3.0V,内阻可忽略不计

C、电流表A1:量程为010mA,内电阻r1=20Ω;

D、电流表A2:量程为020mA,内电阻约为r28Ω;

E、定值电阻R0:阻值R0=80Ω;

F、滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω;

G、滑动变阻器R2:最大阻值为200Ω;

H、单刀单掷开关S,导线若干;

(1)为了测量电阻RX,现有甲、乙、丙三位同学设计了以下的实验电路图,你认为正确的是      ;(填“甲”、“乙”或“丙”)

(2)滑动变阻器应该选      ;在闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于      端;(填“a”或“b”)

(3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2.则RX的表达式为:RX=    

 

如图所示.直线1和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是(  )

A.E1=E2

B.r1r2

C.当两个电源短路时电源l的短路电流大

D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小

 

硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点.如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图象,图线b是某电阻R的U﹣I图象.当它们组成闭合回路时,下列说法正确的是(  )

A.电池的内阻r=

B.电池的效率为η=×100%

C.硅光电池的内阻消耗的热功率Pr=U2I1﹣U1I2

D.电源的输出功率P=U1I1

 

图中B为电源,R1、R2为电阻.K为电键.现用多用电表测量流过电阻R2的电流.将多用电表的选择开关调至直流电流挡(内阻很小)以后,正确的接法是(  )

A.保持K闭合,将红表笔接在a处,黑表笔接在b处

B.保持K闭合,将红表笔接在b处,黑表笔接在a处

C.将K断开,红表笔接在a处,黑表笔接在b处

D.将K断开,红表笔接在b处,黑表笔接在a处

 

如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述中正确的是(  )

A.电路中的总电流先增大后减小

B.电路的路端电压先增大后减小

C.电源的输出功率先增大后减小

D.滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大

 

如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若这两个电阻分别接到这个电源上,则(  )

A.R1接在电源上时,电源的效率高

B.R2接在电源上时,电源的效率高

C.R1接在电源上时,电源的输出功率大

D.电源的输出功率一样大

 

如图为某控制电路,由电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是两个指示灯.当电位器的触片由b端滑向a端时,下列说法正确的是(  )

A.L1、L2都变亮    B.L1、L2都变暗

C.L1变亮,L2变暗    D.L1变暗,L2变亮

 

用图示的电路可以测量电阻的阻值.图中Rx是待测电阻,R0是定值,G是灵敏度很高的电流表,MN是一段均匀的电阻丝.闭合开关,改变滑动头P的位置,当通过电流表G的电流为零时,测得MP=l1,PN=l2,则Rx的阻值为(  )

A.    B.

C.    D.

 

在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障(  )

A.R1短路    B.R2短路    C.R3短路    D.R1断路

 

如图所示,左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°.一根不可伸长的不计质量的细绳跨在碗口及光滑斜面顶端的光滑定滑轮两端上,线的两端分别系有可视为质点的小球m1和m2,且m1m2.开始时m1恰在右端碗口水平直径A处,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直.当m1由静止释放运动到圆心O的正下方B点时细绳突然断开,不计细绳断开瞬间的能量损失.

(1)求小球m2沿斜面上升的最大距离s;

(2)若已知细绳断开后小球m1沿碗的内侧上升的最大高度为,求=     

 

如图所示,ABDO是处于竖直平面内的固定光滑轨道,AB是半径为R=15m的圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是半径为 r=7.5m的半圆轨道,D为BDO轨道的中点.一个小球P从A点的正上方距水平半径OA高H处自由下落,沿竖直平面内的轨道通过D点时对轨道的压力等于重力的倍.g取10m/s2.求:

(1)H的大小;

(2)试讨论此球能否达到BDO轨道的O点,并说明理由;

(3)小球沿轨道运动后再次落到轨道上的速度大小是多少.(提示:圆的方程x2+y2=R2

 

经过近7年时间,2亿千米在太空中穿行后,美航天局和欧航天局合作研究出“卡西尼”号土星探测器于美国东部时间6月30日抵达预定轨道,开始“拜访”土星及其卫星家族.这是人类首次针对土星及其31颗已知卫星最详尽的探测.若“卡西尼”号土星探测器进入环绕土星上空的圆轨道飞行,已知土星半径为R,探测器离土星表面高度为h,环绕n周飞行时间为t,求:

(1)土星的质量M;

(2)若在土星上发射一颗卫星,至少需要多大的速度?

 

如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角,一电子(其电荷量为e=1.6×10﹣19C)从a移到b电场力做功为Wab=3.2×10﹣18J.求:

(1)匀强电场的场强大小及方向;

(2)电子从b移到c,电场力对它做功;

(3)a、c两点的电势差等于多少?

 

利用自由落体来验证机械能守恒定律的实验:若已知打点计时器的电源频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2,重物质量为1.00kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图所示,其中0为第一个点,ABC为另外3个连续点,根据图中数据可知,重物由0点运动到B点,重力势能减少量△Ep=     J;动能增加量△Ek=     J,产生误差的主要原因是    

(保留3位有效数字)

 

在做“研究平抛运动”的实验时,某同学用铅笔描出了经过空间三点A、B、C的位置和一条竖直线之后,就取下图纸,忘了标出初始位置O,在图纸上过A点作垂直向下的y轴和水平的x轴,定出了A、B、C三点坐标,如图所示,由图中的数据可知,小球平抛运动的初速度为      m/s,按图示坐标轴,可知平抛运动小球的初始位置的坐标为     

 

 

如图所示,一物体分别沿三个倾角不同的固定光滑斜面由静止开始从顶端下滑到底端C、D、E处,下列说法正确的是(  )

A.物体沿斜面AC下滑过程中加速度最大

B.物体沿斜面AE下滑过程中重力的平均功率最大

C.物体在三个斜面上达底端时速度相同

D.物体沿斜面AE下滑过程中重力的瞬时功率最小

 

水平传送带在外力的带动下始终以速度匀速运动,某时刻放上一个小物体,质量为,初速大小也是,但方向与传送带的运动方向相反,已知小物体与传送带间的动摩擦因数为,最后小物体的速度与传送带相同.在小物体与传送带间有相对运动的过程中,滑动摩擦力对小物体的功为摩擦生成的热为则下面的判断中正确的是

A. =0    B. ≠0    C. =0    D. ≠0

 

发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3.轨道12相切于Q点,轨道23相切于P点,如图所示.当卫星分别在123轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )

A. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2 上经过Q点时的加速度

B. 卫星在轨道1上经过Q点时的动能等于它在轨道2上经过Q点时的动能

C. 卫星在轨道3上的动能小于它在轨道1上的动能

D. 卫星在轨道3上的引力势能小于它在轨道1上的引力势能

 

如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负试探电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是(  )

A.电荷从a到b加速度减小    B.b处电势能大

C.b处电势高    D.电荷在b处速度小

 

质量为m的物体,在水平力F作用下,在粗糙的水平面上运动,下列哪些说法正确(  )

A.如果物体做加速直线运动,F一定对物体做正功

B.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做负功

C.如果物体做减速直线运动,F也可能对物体做正功

D.如果物体做匀速直线运动,F一定对物体做正功

 

如图所示,小球从距水平地面高为H的A点自由下落,到达地面上B点后又陷入泥土中h深处,到达C点停止运动.若空气阻力可忽略不计,则对于这一过程,下列说法中正确的是(  )

A.小球从A到B的过程中动能的增量,大于小球从B到C过程中克服阻力所做的功

B.小球从B到C的过程中克服阻力所做的功,等于小球从A到B过程中重力所做的功

C.小球从B到C的过程中克服阻力所做的功,等于小球从A到B过程与从B到C过程中小球减少的重力势能之和

D.小球从B到C的过程中损失的机械能,等于小球从A到B过程中小球所增加的动能

 

从空中某处平抛一个物体,不计空气阻力,物体落地时末速度与水平方向的夹角为θ=60°.取地面为零重力势能参考面,则物体抛出时其动能与重力势能之比为(  )

A.    B.    C.3    D.12

 

如图所示,小船以大小为v1、方向与上游河岸成θ的速度(在静水中的速度)从A处过河,经过t时间正好到达正对岸的B处.现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸B处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种(  )

A.只要增大v1大小,不必改变θ角

B.只要增大θ角,不必改变v1大小

C.在增大v1的同时,也必须适当增大θ角

D.在增大v1的同时,也必须适当减小θ角

 

点电荷AB,分别带正电和负电,电量分别为4QQ,在AB连线上,如图所示,电场强度为零的地方在( )

A. AB之间    B. A右侧

C. B左侧    D. A的右侧及B的左侧

 

长度为L=0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率为2.0m/s,不计空气阻力,g取10m/s2,则此时细杆OA受到(  )

A.6.0N的拉力    B.6.0N的压力    C.24N的拉力    D.24N的压力

 

关于亚洲一号地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( )

A. 它的运行速度为7.9km/s

B. 已知它的质量为1.42 t,若将它的质量增为2.84t,其同步轨道半径变为原来的2

C. 它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播

D. 它距地面的高度约是地球半径的5倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的

 

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