题目内容
10.读数将是高考中必须掌握的内容,今天距离高考还有9天,请大家认真的对下面各种表和测量工具进行读数,每图1:2.430mm;图2:13.55mm;图3:6.4mA;图4:10.50mm;图5:1.731m;图6:99.8s.
分析 螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;
游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;
由图示电流表确定其分度值,然后根据指针位置读出其示数;
秒表分针与秒针示数之和是秒表示数.
解答 解:由图1所示螺旋测微器可知,其示数为:2mm+43.0×0.01mm=2.430mm;
由图2所示游标卡尺可知,其示数为:13mm+11×0.5mm=13.55mm;
由图3所示电流表可知,其分度值为:0.2mA,电流表示数为:6.4mA;
由图4所示游标卡尺可知,其示数为:10mm+10×0.5mm=10.50mm;
由图5所示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+23.1×0.01mm=1.731mm;
由图6所示秒表可知,其示数为:90s+9.8s=99.8s;
故答案为:2.430mm;13.55mm;6.4mA;10.50mm;1.731mm;99.8s.
点评 本题考查了螺旋测微器、游标卡尺、电流表与秒表读数,要掌握常用器材的使用及读数方法;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,螺旋测微器需要估读一位;对游标卡尺读数时要注意确定游标尺的精度.
练习册系列答案
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19.关于地球同步卫星,下列说法中正确的是( )
| A. | 由于它相对地球静止,所以它处于平衡状态 | |
| B. | 它的加速度一定小于9.8 m/s2 | |
| C. | 它的速度等于7.9km/s | |
| D. | 它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的 |
18.某实验小组用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势(约2V)和内阻,考虑蓄电池的内阻很小,电路中使用了一个保护电阻R0,除蓄电池、滑动变阻器R、开关、导线外,实验室中可供选用的器材还有:
A.电流表(量程3A,内阻约0.1Ω)
B.电压表(量程3V,内阻3kΩ)
C.电压表(量程1.8V,内阻1.8kΩ)
D.定值电阻(阻值1Ω,额定功率5W)
E.定值电阻(阻值5Ω,额定功率10W)

(1)实验时,电压表应该选用B,保护电阻应该选用D.(填器材前字母序号)
(2)在实验室进行仪器检查时发现电流表已经损坏不能用了,则下列实验改进方案中理论上可行的有ACD.
A.在缺少电流表的情况下,把滑动变阻器更换成电阻箱,来测蓄电池的电动势和内阻
B.按照实验电路图,在缺少电流表的情况下只依靠滑动变阻器调节,从而测出蓄电池的电动势和内阻
C.在缺少电流表的情况下,去掉滑动变阻器,只依靠更换保护电阻,测出两组数据,列式并联立求解蓄电池的电动势和内阻
D.在缺少电流表的情况下,用未使用的电压表与保护电阻并联,调节滑动变阻器测出多组数据,作图象求出蓄电池的电动势和内阻
(3)该实验小组经过讨论后,按照改进的电路图乙进行实验,调整滑动变阻器测得了5组两电压表的数据如表.
请在图丙中作出蓄电池的路端电压U1随保护电阻R0两端的电压U2变化的图象,并根据图象得出蓄电池的电动势E=2.05V,内阻r=0.10Ω.
A.电流表(量程3A,内阻约0.1Ω)
B.电压表(量程3V,内阻3kΩ)
C.电压表(量程1.8V,内阻1.8kΩ)
D.定值电阻(阻值1Ω,额定功率5W)
E.定值电阻(阻值5Ω,额定功率10W)
(1)实验时,电压表应该选用B,保护电阻应该选用D.(填器材前字母序号)
(2)在实验室进行仪器检查时发现电流表已经损坏不能用了,则下列实验改进方案中理论上可行的有ACD.
A.在缺少电流表的情况下,把滑动变阻器更换成电阻箱,来测蓄电池的电动势和内阻
B.按照实验电路图,在缺少电流表的情况下只依靠滑动变阻器调节,从而测出蓄电池的电动势和内阻
C.在缺少电流表的情况下,去掉滑动变阻器,只依靠更换保护电阻,测出两组数据,列式并联立求解蓄电池的电动势和内阻
D.在缺少电流表的情况下,用未使用的电压表与保护电阻并联,调节滑动变阻器测出多组数据,作图象求出蓄电池的电动势和内阻
(3)该实验小组经过讨论后,按照改进的电路图乙进行实验,调整滑动变阻器测得了5组两电压表的数据如表.
| 电压表V1读数U1(V) | 1.88 | 1.92 | 1.94 | 1.98 | 2.00 |
| 电压表V2读数U2(V) | 1.72 | 1.25 | 1.00 | 0.60 | 0.34 |
5.
如图所示,匝数为n,面积为S的线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,线圈电阻为r,外电路电阻为R,在线圈由图示位置转过90°的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 磁通量的变化量△φ=nBS | |
| B. | 平均感应电动势$\overline{E}$=$\frac{2nBSω}{2π}$ | |
| C. | 电阻R产生的焦耳热Q=$\frac{(nBS)^{2}Rπ}{4(R+r)^{2}}$ | |
| D. | 电阻R产生的焦耳热Q=$\frac{(nBS)^{2}ωRπ}{4(R+r)^{2}}$ |