如图所示,这个装置实际上是一个化学电源,闭合所有开关,并改变滑动变阻器阻值,观察电压表V1、V2示数的变化,得到如下所示的数据:某一次的测量值为电压表U1=1.4V,U2=0.1V.改变滑动变阻器的滑动头,向右滑动一段距离.发现电流表读数变为0.50A,电压表U1读数变化了0.4V,由上面数据可
求:①电源电动势E=_________V;②电源的内阻为r=__________Ω,(不考虑到电流表和电压表内阻的影响)
为了测量木块与木板间动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t的变化规律,如图乙所示。
(1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度v=________ m/s,木块加速度a=________ m/s2(结果均保留两位有效数字)
(2)为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是________(已知当地的重力加速度g)。
某电压表V,量程3V,内阻约为2k,为了检测其表盘读数是否准确,并确定其内阻的准确阻值,实验室提供器材如下:
A.标准电压表V1,量程6V,内阻约为7.0kΩ |
B.标准电压表V2,量程3V,内阻约为3.5kΩ |
C.定值电阻R1=5kΩ |
D.滑动变阻器R2,最大阻值100,额定电流1.5A |
E.电源E,电动势6V,内阻0.5Ω
F.开头S,导线若干。
①若要检测V表盘读数是否准确,请在甲图中选择所需要的器材连接成实验所需要的电路;
②若电压表的读数如乙图所示,则其测得的电压为 V;
③若V表表盘读数准确,现要测量其内阻的准确阻值,请将丙图连接成实验所需要的电路;
④如果没得电压表V的读数为U,电压表V1的读数为U1,则被测电压表V内阻的表达式为RV= 。
(如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板, 球在水平面上静止放置, 球向左运动与 球发生正碰, 球碰撞前、后的速率之比为3:1, 球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生碰撞, 两球的质量之比为, 碰撞前、后两球总动能之比为
如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为
,在该平面上以
、与导线成
角的初速度运动,其最终的运动状态是 ,环中最多能产生
的电能。
如图,汽车在平直路面上匀速运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与滑轮间的绳保持水平。当牵引轮船的绳与水平方向成
角时,轮船速度为
,绳的拉力对船做功的功率为
,此时绳对船的拉力为 。若汽车还受到恒定阻力
,则汽车发动机的输出功率为 。
某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接。
①实验要求滑动变阻器的 滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大。请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接;
②某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为;
③该小组描绘的伏安特性曲线如图丙所示,根据图线判断,将只相同的小电珠并联后,直接与电动势为、内阻为欧的电源组成闭合回路,可使小电珠的总功率最大,其总功率的值约为(保留两位小数)。
如图所示,是用来做电磁感应实验装置的示意图,当闭合开关S时,发现电流表的指针向左偏转一下后,又回到中央位置.现继续进行实验
(1)把原线圈插入副线圈的过程中,电流表的指针将 .
(2)把原线圈插入副线圈后电流表的指针将
(3)原、副线圈保持不动,把变阻器滑动片P向右移动过程中,电流表的指针将
如图所示,电阻Rab=0.1Ω的导体ab沿光滑导线框向右做匀速运动线框中接有电阻R=0.4Ω,线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,导体的ab长度l=0.4m,运动速度v=10m/s.线框的电阻不计.
(1)电路abcd中相当于电源的部分是 ,相当于电源的正极是 端.
(2)使导体ab向右匀速运动所需的外力F’= N,方向
(3)电阻R上消耗的功率P = W.
核电站利用原子核链式反应放出的巨大能量进行发电, 是常用的核燃料。受一个中子轰击后裂变成和两部分,并产生个中子。要使链式反应发生,裂变物质的体积要(选填"大于"或者"小于")它的临界体积。
用2×106的超声波检查胆结石,该超声波在结石和胆汁中的波速分别为2250和1500,则该超声波在结石中的波长时胆汁中的倍。用超声波检查胆结石是因为超声波的波长短,遇到结石时(选填"容易"或者"不容易")发生衍射。
在装有食品的包装袋中充入氮气,然后密封进行加压测试,测试时,对包装袋缓慢地施加压力,将袋内的氮气视为理想气体,则加压测试过程中,包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力(选填"增大"、"减小"或"不变"),包装袋内氮气的内能(选填"增大"、"减小"或"不变")