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12.用多用表測電阻,把選擇開關調到歐姆擋后,應先進行歐姆調零,再測電阻,若測電阻時發(fā)現(xiàn)指針偏轉過小,應改選較大(較大或較。┍堵蕮,若選擇旋鈕在“×10Ω”位置,測量結果如圖所示,則被測電阻的阻值為320Ω.

分析 用歐姆表測電阻時,要選擇適當?shù)膿跷,使指針指針刻度盤中央附近;
用多用電阻測電阻的實驗步驟為:多用電表測量電阻時先機械校零,再將選擇開關旋到歐姆檔某一位置,然后歐姆調零后,測量電阻讀出示數(shù).注意示數(shù)是由刻度值與倍率的乘積.當發(fā)現(xiàn)指針偏轉太小時,則需要選擇更大的倍率.歐姆表使用完畢后,把選擇開關置于OFF處或交流電壓最高擋.

解答 解:用多用表測電阻,把選擇開關調到歐姆擋后,應先進行歐姆調零,再測電阻.若測電阻時發(fā)現(xiàn)指針偏轉過小,說明所選擋位太小,為準確測量電阻阻值,應改選較大倍率擋,
若選擇旋鈕在“×10Ω”位置,測量結果如圖所示,則被測電阻的阻值為32×10=320Ω.
故答案為:進行歐姆調零;較大;320

點評 應掌握歐姆表測量電阻的原理和方法,注意選擇倍率時,明確電表指針指在中值電阻附件時,讀數(shù)才較準確,這是選檔的依據(jù).

練習冊系列答案
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2.用如圖甲所示的電路圖研究燈泡L(2.4V,1.0W)的伏安特性,并測出該燈泡在額定電壓下正常工作時的電阻值,檢驗其標示的準確性.
(1)在閉合開關S前,滑動變阻器觸頭應放在a端.(選填“a”或“b”)
(2)根據(jù)電路圖,請在圖乙中以筆劃線代替導線將實物圖補充完整.
(3)根據(jù)所得到的圖象如圖丙所示,求出它在額定電壓(2.4V)下工作時的電阻值R=4.8Ω,這個測量值比真實值偏。ㄟx填“大”或“小”)

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3.關于質點,下列說法正確的是( 。
A.體積很小的物體都可以看作質點
B.研究花樣滑冰運動員優(yōu)美的動作時,可以把運動員看作質點
C.研究一列火車通過長江大橋所需的時間內,可以把火車看作質點
D.物體的大小和形狀在所研究的問題中起的作用很小,可以忽略不計時,我們就可以把物體看作質點

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20.如圖所示,粗糙程度均勻的絕緣斜面下方O點處有一正點電荷,帶負電的小物體以某一初速度從M點沿斜面上滑,到達N點時速度為零,然后下滑回到M點.若小物體電荷量保持不變,OM=ON,則( 。
A.從M到N的過程中,小物體減少的動能全部轉化為增加的重力勢能
B.從M到N的過程中,小物體的電勢能先減少后增大
C.從N到M的過程中,電場力對小物體先做負功后做正功
D.從N到M的過程中,小物體受到的摩擦力先增大后減小

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.在擺角很。ㄐ∮5°)的情況下,單擺的周期跟擺長的平方跟成正比,跟重力加速度的平方根成反比,用公式T=2π$\sqrt{\frac{l}{g}}$可求得單擺的擺動周期T.若已知擺長L=20cm,g=9.8m/s2,π≈3.14,求單擺的擺動周期T.(一個來回所需要的時間,精確到0.1s)

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17.一水平傳送帶以v0的速度順時針傳送,其右端與一傾角為θ的光滑斜面平滑相連,一個可視為質點的物塊輕放在傳送帶最左端,已知物塊的質量為m,若物塊經傳送帶與斜面的連接處無能量損失,則(  )
A.物塊在第一次沖上斜面前,一定一直做加速運動
B.物塊不可能從傳送帶的左端滑落
C.物塊不可能回到出發(fā)點
D.滑塊的最大機械能不可能大于$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.在水平地面上一槍口O對著一豎直靶上的A點瞄準并射出子彈,子彈恰好垂直射入靶中的B點,且子彈射出靶后的速度是入射時速度的一半,并落在水平地面上的C點,如圖所示.已知子彈的出射速度為v0,且槍口的傾角為θ,A點距水平地面的高度為H,重力加速度為g,忽略空氣阻力.求:
(1)B點距水平地面的高度h.
(2)O、C兩點間的距離L.

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15.1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質D形盒D1、D2構成,其間留有空隙,下列說法正確的是( 。
A.帶電粒子由加速器的重心附近進入加速器
B.氘核$\left.\begin{array}{l}{2}\\{1}\end{array}\right.$H和a粒子$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He在磁場中偏轉的周期不同
C.若增大磁感應強度B交變電壓的頻率也相應要增大才行
D.增大D形盒之間的電壓,粒子最終獲得的能量將增大

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16.滑塊以某一初速度從斜面底端沖上斜面做勻減速直線運動,到達斜面頂端時的速度為零.已知滑塊通過斜面中點時的速度為v,則滑塊的初速度為( 。
A.$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$vB.($\sqrt{2}$+1)vC.$\sqrt{2}$vD.$\frac{1}{2}$v

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