题目内容
7.图(甲)是用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的游标卡尺测量一工件的长度,结果如图所示.可以读出此工件的长度为52.35mm;图(乙)是用螺旋测微器测量某一圆筒内径时的示数,此读数应为5.545mm.分析 游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,注意二者读数的差别.
解答 解:游标卡尺的主尺读数为52mm,游标尺上第7个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×7mm=0.35mm,所以最终读数为:52mm+0.35mm=52.35mm;
螺旋测微器的固定刻度读数为5.5mm,可动刻度读数为0.01×4.5mm=0.045mm,所以最终读数为:5.5mm+0.045mm=5.545mm.
故答案为:52.35;5.545.
点评 解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
练习册系列答案
相关题目
17.
物体m用线通过光滑的水平板上的小孔与砝码M相连,并且正在做匀速圆周运动,如图所示.如果减小M的质量,则物体的轨道半径r变化情况是( )
| A. | 不变 | B. | 增大 | C. | 减小 | D. | 无法确定 |
18.关于物理学家和物理学的发现,下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略根据理想斜面实验提出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 亚里士多德认为力是改变物体运动状态的原因 | |
| C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 笛卡儿认为运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动 |
15.用电流表、电压表、滑动变阻器“测电池的电动势和内阻”的实验时,如果采用一节新干电池进行实验,实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化很小,从而影响测量值的精确性.可以利用一定值电阻,对实验进行改良.某次实验中,除一节新干电池、电压表、电流表和开关外,还有
定值电阻R0(1.8Ω)
滑动变阻器R 1(0~10Ω)
滑动变阻器R 2(0~200Ω)
(1)请你画出应采用的实验电路原理图.
(2)为方便实验调节较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填“R 1”或“R 2”).
(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数如下表
请你在给出的坐标纸中画出U-I图线.
(4)根据图线得出新干电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.2Ω.
定值电阻R0(1.8Ω)
滑动变阻器R 1(0~10Ω)
滑动变阻器R 2(0~200Ω)
(1)请你画出应采用的实验电路原理图.
(2)为方便实验调节较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填“R 1”或“R 2”).
(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数如下表
| I/A | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| U/N | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
(4)根据图线得出新干电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.2Ω.
2.如图所示为一质点作直线运动的速度-时间图象,下列说法中正确的是( )

| A. | ab段与bc段的速度方向相反 | B. | bc段与cd段的加速度方向相反 | ||
| C. | ab段质点的加速度大小为2m/s2 | D. | bc段质点通过的位移为2m |
19.
如图所示,小明同学从斜面的顶端A由静止开始沿斜面下滑到底端B时,速度为v.已知小明的质量为m,他在下滑过程中所受阻力恒定不变,斜面长度为L斜面倾角为a,重力加速度为g,则( )
| A. | 小明在下滑过程中重力功率的最大值为mgv | |
| B. | 小明沿斜面下滑过程中重力做的功为mgLsina | |
| C. | 小明沿斜面下滑时所受阻力Ff=mgsinα-$\frac{m{v}^{2}}{2L}$ | |
| D. | 若小明在斜面顶端A时被其他同学推了一把,使他沿斜面以v0的初速度下滑,则小明到达斜面底端时的速度大小为2v0 |
16.如图所示,某人站在电梯中的体重计上随电梯一起运动.下列各种情况中,体重计的示数最小的是( )

| A. | 电梯匀减速上升,加速度大小为3.0m/s2 | |
| B. | 电梯匀加速上升,加速度大小为3.0m/s2 | |
| C. | 电梯匀减速下降,加速度大小为1.5m/s2 | |
| D. | 电梯匀加速下降,加速度大小为1.5m/s2 |
17.关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是( )
| A. | 电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$适用于任何静电场 | |
| B. | 电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向相同 | |
| C. | 磁感应强度公式B=$\frac{F}{IL}$说明磁感应强度B与放入磁场中的通电导线所受安培力F成正比,与通电导线中的电流I和导线长度L的乘积成反比 | |
| D. | 磁感应强度公式B=$\frac{F}{IL}$说明磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同 |