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  • 1. (2020·日照模拟) 某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精度,需要测量电压表的内阻。实验室中恰好有一块零刻度在中央的双向电压表,该同学便充分利用这块表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量。该同学用到的实验器材有:待测水果电池组(电动势约4V、内阻约 ),双向电压表(量程为2V、内阻约为 ),电阻箱(0~ ),滑动变阻器(0~ ),一个单刀双掷开关及若干导线。
    1. (1) 该同学按如图1所示电路图连线后,首先测量了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:

      ①将R1的滑动触片滑至最左端,将开关S拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;②调节R1的滑动触片,使电压表示数达到满偏U;③保持R1不变,调节R2 , 使电压表的示数达到 ,读出电阻箱的阻值,记为R0 , 则电压表的内阻RV=

    2. (2) 若测得电压表内阻为 ,可分析此测量值应(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
    3. (3) 接下来测量电源的电动势和内阻,实验步骤如下:

      ①将开关S拨至(填“1”或“2”)位置,将R1的滑片移到最端,不再移动;

      ②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一合适值,记录电压表的示数和电阻箱的阻值;

      ③重复第二步,记录多组电压表的示数和对应的电阻箱的阻值。

    4. (4) 若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为R,作出 图像,如图2所示,其中纵轴截距为b,斜率为k,则电动势的表达式为,内阻的表达式为
  • 1. 在物理发展的长河中,一些科学家做出了杰出的贡献,创造了历史,推动了社会的发展。下列关于物理史实的说法正确的是(    )
    A . 库仑发现了电流的磁效应 B . 法拉第发现了电磁感应现象 C . 奥斯特发现了产生感应电流的条件 D . 安培认为磁感线是客观存在的
  • 1. 我国诗人对波的兴动与源起别具慧眼,能于细微处品波,如“藻花菱刺泛微波”、“荷花初醒水微波”等,真是奇景!又如“清风吹空月舒波”、“孤舟常占白鸥波”等,这些都是在今人不起眼的地方探究波源、波动,关于上面诗句的理解,下列说法正确的是(    )
    A . “藻花菱刺”、“荷花初醒”时出现了水波形成的波源 B . “孤舟”振动速度等于水波的传播速度 C . “孤舟”会随水波在水面上前行 D . 上面诗句中都涉及到水波,水波属于纵波
  • 1. (2024高三下·中山模拟)  一定质量的理想气体从状态a开始。第一次经绝热过程到状态b;第二次先经等压过程到状态c,再经等容过程到状态b。图像如图所示。则(  )

    A . 过程。气体从外界吸热 B . 过程比过程气体对外界所做的功多 C . 气体在状态a时比在状态b时的分子平均动能小 D . 气体在状态a时比在状态c时单位时间内撞击在单位面积上的分子数少
  • 1. (2023高三上·浙江月考) 氢原子的能级图如图(a)所示,一群处于能级的氢原子,用其向低能级跃迁过程中发出的光照射如图(b)电路阴极K的金属,只有1种频率的光能使之发生光电效应,产生光电子,测得其电流随电压变化的图像如图(c)所示。电子电荷量为 , 则下列说法正确的是(   )

    A . 题述氢原子跃迁一共能发出4种不同频率的光子 B . 阴极金属的逸出功为 C . 题述光电子能使处于能级的氢原子电离 D . 若图(c)中饱和光电流为 , 则内最少有个氢原子发生跃迁
  • 1. 关于分子动理论的规律,下列说法正确的是( )
    A . 在显微镜下可以观察到水中花粉小颗粒的布朗运动,这说明水分子在做无规则运动 B . 一滴红墨水滴入清水中不搅动,经过一段时间后水变成红色,这是重力引起的对流现象 C . 在一锅水中撒一点胡椒粉,加热时发现水中的胡椒粉在翻滚,这说明温度越高布朗运动越激烈 D . 悬浮在液体中的微粒越大,某时刻与它相撞的液体分子数越多,布朗运动就越明显
  • 1. 在物理学发展的历程中,许多科学家的科学研究为物理学的建立做出了巨大贡献。下列叙述中正确的是( )
    A . 松香在熔化过程中温度保持不变,松香分子的平均动能会变大 B . 年的诺贝尔物理学奖授予“采用实验方法产生阿秒脉冲光的技术”,阿秒脉冲光是一种非常短的光脉冲,其持续时间在阿秒的量级,即 , 阿秒对应的物理量不是国际单位制的基本量 C . 法拉第提出了电场的观点,其实电场以及磁场是一种客观存在,变化的电磁场和分子、原子组成的实物一样具有能量和动量 D . 德国物理学家普朗克为解释物体热辐射规律,提出了能量子的假说,他同时最早发现了光电效应,爱因斯坦由于发现了光电效应的规律而获得诺贝尔物理学奖
  • 1. 如图所示,在平面的第一象限内有半径为的圆形区域,该区域内有一匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。已知圆形区域的圆心为 , 其边界与轴、轴分别相切于点。位于处的质子源均匀地向纸面内以大小为的相同速率发射质量为、电荷量为的质子,且质子初速度的方向被限定在两侧与的夹角均为的范围内。第二象限内存在沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为 , 在的某区间范围内放置质子接收装置。已知沿方向射入磁场的质子恰好从点垂直轴射入匀强电场,不计质子受到的重力和质子间的相互作用力。

    1. (1) 求圆形区域内匀强磁场的磁感应强度大小
    2. (2) 求轴正方向上有质子射出的区域范围;
    3. (3) 若要求质子源发出的所有质子均被接收装置接收,求接收装置的最短长度
  • 1. 如图所示,水平面内有两光滑导体轨道,平行且足够长,角,两导轨左右两端接有定值电阻,阻值分别为 , 不计导轨电阻。一质量为 , 电阻不计的导体棒横跨在两导轨上,导体棒与两轨道分别接触于。导体棒与轨道垂直,间距为 , 导体棒与点间距也为。以点为原点建立坐标系,两轴分别与轨道和导体棒重合。空间存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为。从某时刻开始,给导体棒一水平向右的初速度 , 同时在一沿轴方向的外力作用下开始运动,运动至点前的图像如图所示,导体棒运动至点时撤去外力 , 随后又前进一段距离后停止运动,此过程中棒与两导轨始终接触良好且保持与轨道垂直。

    1. (1) 求导体棒在轨道上通过的距离
    2. (2) 求撤去外力前流过电阻的电流;
    3. (3) 求导体棒运动过程中电阻中产生的焦耳热。
  • 1. 电子在原子核外绕核做匀速圆周运动,若核外电子绕原子核运动的周期为 , 电子的质量为 , 电子绕行的线速度为 , 只考虑电子和原子核之间的库仑力,则在内( )
    A . 电子的速度没有发生变化 B . 电子的速度的变化量大小为 C . 电子的动量变化量大小为 D . 原子核对电子作用力的冲量大小为
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