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【題目】某物理實驗興趣小組探究測定某品牌礦泉水的電阻率,用一兩端開口的玻璃管通過可移動的密封塞封滿一定量的礦泉水.

(1)某同學用如圖1所示的游標卡尺的____________(填“A”“B”或“C”)部位去測玻璃管的內徑,測出的讀數如圖2,則玻璃管的內徑d為____________cm.

(2)該同學用多用電表的電阻擋測量玻璃管中礦泉水的電阻,選擇開關置于“×100”擋,發現指針如圖3所示,則該同學接著需要做的實驗步驟是:____________換選(“×10”或“×1k”)擋;______

(3)該組同學按圖4連好電路后,調節滑動變阻器的滑片,從最右端向左端移動的整個過程中,發現電壓表示數有示數但幾乎不變,可能的原因是______

A.滑動變阻器阻值太小 B.電路中5、6之間斷路 C.電路中7、8之間斷路

(4)該組同學在改進實驗后,測出玻璃管中打水部分的長度為L,電壓表示數為U,電流表示數為I.多次改變玻璃管中的水量,測出多組數據.并描繪出相應的L-UI圖象如圖5所示,若圖線的斜率為k,則礦泉水的電阻率ρ=______(用k、d和常數表示).

【答案】 (1)A; 2.150cm; (2)×1k, 換檔要進行歐姆調零; (3)AC; (4)

【解析】試題分析:(1)游標卡尺來測量玻璃管內徑應該用內爪.即A部分;游標卡尺測內徑時,主尺讀數為,游標讀數為,最后讀數為。

2)由圖可知歐姆表示數太大,故應選擇更大倍率測量,即換倍率;換擋要進行歐姆調零。

3)滑動變阻器阻值太小,通過調節它電路的電流改變比較小,故A可能;電壓表有示數則干路一定是通的,故B不可能;電路中78之間斷路后電壓表被串聯到電路中,會導致其電壓接近電源電動勢,故C是可能的。

4)由電阻定律可得:,又:,由圖象可知:,解得:。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,物體的運動分三段,第1、2s為第 Ⅰ段,第 3、4s為第 Ⅱ段,第5s為第Ⅲ段,則下列說法中正確的是()

A. 1s與第5s的速度方向相反

B. 1s的加速度大于第5s的加速度

C. 第Ⅰ段與第Ⅲ段平均速度相等

D. 第Ⅰ段和第Ⅲl段的加速度與速度的方向都相同

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【題目】如圖甲所示,在水平桌面上放置邊長為0.20m的正方形閉合金屬線圈abcd,線圈的匝數為10匝,總電阻為0.10Ω,線圈與水平桌面的最大靜摩擦力為0.2N,線圈的右半邊處于垂直桌面,均勻分布的磁場中,磁場左邊界MN與線圈ab、cd兩邊平行且等距,從t=0時刻起,磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規律如圖乙所示,假設垂直桌面向下為正方向,重力加速度為,下列說法正確的是

A. t=1s時線圈受到的安培力為零

B. t=6s時線圈即將向右滑動

C. 線圈滑動前,其導線中的電流一直為0.4A

D. 線圈滑動前,其產生的焦耳熱為2.4×10-2J

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【題目】如圖所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌、固定在同一水平面上,兩導軌間距,電阻,導軌上停放一質量、電阻的金屬桿,導軌電阻可忽略不計,整個裝置處于磁感應強度的勻強磁場中,磁場方向豎直向下,現用一外力沿水平方向拉桿,使之由靜止開始運動,若理想電壓表的示數隨時間變化的關系如圖()所示.

圖(

圖(

)試分析說明金屬桿的運動情況.

)求第末外力的瞬時功率.

)若在第秒末撤去外力,從此時開始金屬桿還能走多遠.

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【題目】額定功率為80kw的汽車,在平直公路上行駛的最大速度是20m/s.汽車的質量是2t,如果汽車從靜止開始做勻加速直線運動,加速度的大小是2m/s2,運動過程中阻力不變(g=10m/s2)求:

(1)汽車受到的阻力有多大?

(2)3s末汽車的瞬時功率是多大?

(3)汽車維持勻加速運動的時間是多少?

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【題目】如圖所示,在磁感應強度為B的勻強磁場中有固定的金屬框架AOC,已知,導體棒DE在框架上從O點開始在外力作用下,沿垂直DE方向以速度v勻速向右平移,使導體棒和框架構成等腰三角形回路。設框架和導體棒材料相同,其單位長度的電阻均為R,框架和導體棒均足夠長不計摩擦及接觸電阻關于回路中的電流I和電功率P隨時間t變化的下列四個圖象中可能正確的是

A. 13 B. 14 C. 23 D. 24

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【題目】兩分子間的斥力和引力的合力F與分子間距離r的關系如圖中曲線所示,曲線與r軸交點的橫坐標為r0。相距很遠的兩分子在分子力作用下,由靜止開始相互接近。若兩分子相距無窮遠時分子勢能為零,下列說法正確的是()

A. 在r>r0階段,F做正功,分子動能增加,勢能減小

B. 在r<r0階段,F做負功,分子動能減小,勢能減小

C. 在r=r0時,分子勢能最小,動能最大

D. 在r=r0時,分子勢能為零

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【題目】(實驗改)為了實現人類登陸火星的夢想,我國宇航員王躍和俄羅斯宇航員一起進行了模擬登火星的實驗活動,假設火星半徑與地球半徑之比為1:2,火星質量與地球質量之比為1:9,已知地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,萬有引力常量為G,忽略自轉的影響,則( )

A. 火星表面與地球表面的重力加速度之比為2:9

B. 火星的密度為

C. 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為

D. 若王躍以相同初速度在火星表面與地球表面能豎直跳起的最大高度之比為9:2

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【題目】如圖所示,豎直平面內有四分之一圓弧軌道固定在水平桌面上,圓心為O點.一小滑塊自圓弧軌道A處由靜止開始自由滑下,在B點沿水平方向飛出,落到水平地面C點.已知小滑塊的質量為m=1.0kgC點與B點的水平距離為1.0m,B點高度為1.25m,圓弧軌道半徑R=1.0m,取g=10m/s2.求小滑塊:

1)從B點飛出時的速度大;

2)在B點時對圓弧軌道的壓力大小;

3)沿圓弧軌道下滑過程中克服摩擦力所做的功.

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同步練習冊答案
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