实验室给定以下器材:
电源E |
电动势4V 内阻约0.3 |
电流表A |
量程0.6A 内阻约2 |
电压表V |
量程3V 内阻约30k |
变阻器R1 |
最大阻值10 额定电流1A |
变阻器R2 |
最大阻值20k 额定电流1A |
定值电阻R3 |
4 |
定值电阻R4 |
30 |
定值电阻R5 |
100 |
开关导线G |
若干 |
某同学拟利用以上的器材来测量电压表的内阻,其电路图如图甲,
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指导老师认为图甲电路欠妥,主要原因为------------------------------------------。
为尽量准确和便于操作,选择合适器材改进电路,所选器材应包括(填仪器代号)--------------------------------。
并将改进后的电路图画在右侧的虚线框内。
若某次电压表的读数为U,电流表的读数为I,则电压表的内阻表达式为-----------------------
如图所示,两倾角分别为37°和53°的两个斜面体放置在水平面上,顶点对接于O点,并将它们固定,将一小球自斜面上的A点以大小为v0的速度水平抛出,恰好垂直打在斜面2上,已知A点到到O点的距离为L=1m,g取10m/s2, 求v0大小。
在平整的木板上固定一张白纸,在白纸上用两个图钉将一段橡皮条固定,使两固定点间的距离小于橡皮条的原长,在适当位置用细线打一个结P,并固定在橡皮条上,如图1,拉动细线,使P点两侧的橡皮条均被拉长,计下此时P的位置O和细线的方向,如图2,松开细线,以O点为坐标原点,以细线的方向为y轴负半轴,建立坐标系,如图3所示,下列说法中正确的是( )
A 再次拉动细线,可在第三象限找到一个方向,使P点再次回到O点
B 再次拉动细线,可在第四象限找到一个方向,使P点再次回到O点,
C 再次拉动细线,只有沿y轴负半轴拉动时,才能使P点再次回到O点
D 以上说法均不正确
空间某一固定悬点O的正下方,有一水平面,一长为L(大于O点到水平面的距离)轻绳下端固定有一个质量为m的小球,现手持小球,将线拉直并给小球以垂直于绳的水平速度v,使其在该水平面内做周期为T的匀速圆周运动,且对水平面恰无压力,绳中的张力大小为F,现改变绳长L(仍大于O点到水平面的距离),仍使小球在该水平面内匀速圆周运动,且恰对水平面无压力,则下列说法中正确的是( )
A L越大,V越大
B L越大,T越大
C L越大,F越大
D V的大小与T无关。
如图,倾角为θ的光滑斜面与光滑的半圆形轨道光滑连接于B点,固定在水平面上,在半圆轨道的最高点C装有压力传感器,整个轨道处在竖直平面内,一小球自斜面上距底端高度为H的某点A由静止释放,到达半圆最高点C时,被压力传感器感应,通过与之相连的计算机处理,可得出小球对C点的压力F,改变H的大小,仍将小球由静止释放,到达C点时得到不同的F值,将对应的F与H的值描绘在F-H图像中,如图所示,则由此可知( )
A 图线的斜率与小球的质量无关
B b点坐标的绝对值与物块的质量成正比。
C a的坐标与物块的质量无关。
D 只改变斜面倾角θ,a,b两点的坐标与均不变。
将带等量异种电荷的两金属板相隔一定距离,水平放置在方向竖直向下的匀强磁场中,将一个带正电的微粒以初速度v0垂直极板自下极板的小孔射入板间,未到达上极板,又从下极板小孔射出,如图,不计微粒重力,则( )
A 只减小磁感应强度,可能使微粒到达上极板。
B 只减小板间距,可能使微粒到达上极板。
C 只错开极板正对面积,(微粒仍处在电场内)可能使微粒到达上极板。
D 只减少微粒带电量,可能使微粒到达上极板。
做匀速圆周运动的人造地球卫星,在其轨道所在的平面上炸裂成两块,其中第一块沿与原来相反的方向仍做同半径的圆周运动,动能为E.若第一块与第二块的质量之比为β,则在炸开的瞬间,第二块的动能是____________.
对于一定量的气体,下列四个论述中正确的是( )
A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大 |
B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 |
C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小 |
D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大 |
1679年法国物理学家帕平发明了高压锅.现在高压锅在我国被广泛使用.高压锅与普通铝锅不同,锅盖通过几个牙齿似的锅齿与锅体镶嵌旋紧,加上锅盖与锅体之间有橡皮制的密封圈,所以锅盖与锅体之间不会漏气.在锅盖中间有一排气孔,上面再套上类似砝码的限压阀,将排气孔堵住.当加热高压锅,锅内气体压强增大到一定程度时,气体就把限压阀顶起来,这时蒸气就从排气孔向外喷出.由于高压锅内的压强大,温度高,所以食物容易煮烂.若已知某高压锅的限压阀质量为0.1 kg,排气孔直径为0.3 cm,则锅内气体的压强最大可达______________.设压强每增加3.6×103 Pa,水的沸点相应增加1 ℃,则锅内的最高温度可达______________.(大气压p0=1.0×105 Pa,取g="10" m/s2)
已知地球表面积为S,空气的平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,大气压强为p0,写出地球周围大气层的空气分子数的表达式.若S=5.1×1014 m2,M=2.9×10-2 kg/mol,NA=6.0×1023 mol-1,p0=1.0×105 Pa,则地球周围大气层的空气分子数约为多少个?(取两位有效数字)
如图所示的是医院用于静脉滴注的示意图,倒置的输液瓶上方有一气室A,密封的瓶口处的软木塞上插有两根细管,其中a管与大气相通,b管为输液软管,中间又有一气室B,而其c端则通过针头接入人体静脉.
(1)若气室A、B中的压强分别为pA、pB,则它们与外界大气压强p0的大小顺序应为____________________________;
(2)在输液瓶悬挂高度与输液软管内径确定的情况下,药液滴注的速度是_____________.(填“越滴越慢”“越滴越快”或“恒定”)
封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( )
A.气体的密度增大 |
B.气体的压强增大 |
C.气体分子的平均动能减少 |
D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多 |
如图所示,气缸内盛有一定量的理想气体,气缸壁是导热的,缸外环境保持恒温,活塞与气缸壁之间光滑接触,且不漏气.现将活塞杆与外界连接使其缓慢向右移动,这样气体将等温膨胀并通过杆对外做功.已知气体的内能只与温度有关,则下列说法正确的是( )
A.气体温度不变,体积增大,压强必然减小 |
B.由于气体温度不变,所以气体吸收的热量全部用来对外做功 |
C.气体从单一热源吸热,全用来对外做功,因此此过程违反热力学第二定律 |
D.气体从单一热源吸热,但并未全用来对外做功,所以此过程不违反热力学第二定律 |
在绝热的气缸中封闭着两部分同种类的气体A和B,中间用绝热的活塞隔开,活塞用销钉K固定着.开始时两部分气体的体积和温度都相同,气体A的质量大于气体B的质量.撤去销钉后活塞可以自由移动,最后达到平衡.关于B部分气体的内能和压强的大小( )
A.内能增加,压强不变 |
B.内能不变,压强不变 |
C.内能增加,压强增大 |
D.内能不变,压强增大 |