题目内容
17.在测定金属丝电阻率的实验中:(1)如图1所示,用50分度游标卡尺测量待测金属丝的直径,其示数是1.052cm.
(2)按图2所示的电路图在图3中用笔画线代替导线,补充连接实物电路示意图.
分析 (1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数.
(2)根据电路图连接实物电路图.
解答 解:(1)由图1所示游标卡尺可知,其示数为:10mm+26×0.02mm=10.52mm=1.052cm;
(2)根据图2所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:![]()
故答案为:(1)1.052;(2)电路图如图所示.
点评 本题考查了游标卡尺读数、连接实物电路图,游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数,对游标卡尺读数时要注意分度值的精度;分析清楚图2所示电路结构是连接实物电路图的关键.
练习册系列答案
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7.
如图1所示为一种电容式位移传感器的原理图,当被测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,已知电容器的电容与电介质板进入电容器的长度x之间的关系如图2所示,其中C0为电介质没有插入电容器时的电容,为判断被测物体是否发生微小移动,将该电容式位移传感器与电源、电流表、开关组成串联回路(图中未画出),被测物体的初始位置如图1所示,电路闭合一段时间后,下列说法正确的是( )
| A. | 若电源为直流电源且直流电流表示数不为零,说明物体一定在发生移动 | |
| B. | 若电源为交流电源且交流电流表示数不为零,说明物体一定在发生移动 | |
| C. | 若电源为直流电源且直流电流表示数变大,说明物体一定在向右发生移动 | |
| D. | 若电源为交流电源且交流电流表示数变大,说明物体一定在向右发生移动 |
8.设行星绕恒星的运动轨道是圆,则其运行轨道半径r的三次方与其运行周期T的平方之比为常数,即$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k,那么k的大小( )
| A. | 只与行星的质量有关 | B. | 只与恒星的质量有关 | ||
| C. | 与恒星和行星的质量都有关 | D. | 与恒星的质量及行星的速率都无关 |
12.
如图所示,AB两个一样的气缸中分别盛有等质量的同种气体,温度也相同.A、B气缸中的活塞分别通过滑轮系统挂一重物,质量分别为mA,mB,且mA>mB,若不计摩擦,当它们中的气体均升高100℃温度后,则( )
| A. | mB下降的高度比mA大 | B. | mB下降的高度比mA小 | ||
| C. | mB与mA下降的高度一样大 | D. | 两重物下降高度无法确定谁大. |
9.在水下同一深度有两个不同颜色的点光源P、Q,在水面上P光出射光的区域大于Q光出射光的区域,以下说法正确的是( )
| A. | P光对水的折射率小于Q光对水的折射率 | |
| B. | P光在水中的传播速度小于Q光在水中的传播速度 | |
| C. | P光恰能使某金属发生光电效应,则Q光不能使该金属发生光电效应 | |
| D. | 用P和Q发出的光分别照射同一双缝干涉装置,P光条纹间距小于Q光条纹间距 |
6.用单摆测量重力加速度时,某同学测得的数值大于当地重力加速度的真实值,可能的原因是( )
| A. | 将摆球和摆线平放在桌面上,拉直后用米尺测出摆球球心到摆线上某点O的长度作为摆长,然后将摆线上的0点作为悬点 | |
| B. | 用游标卡尺测量摆球的直径为d,用米尺测量从悬点到摆球顶端的高度差为L,把d+L计为摆长 | |
| C. | 释放摆球后,摆球不在同一竖直平面内运动,而做圆锥运动 | |
| D. | 拉开摆球,从最大摆角约为5°处释放,摆动稳定后,当摆球通过平衡位置时启动秒表并数下“1”,直到第30次同向通过平衡位置时制动秒表,读出经历时间t,用T=$\frac{t}{30}$计算周期 | |
| E. | 拉开摆球,从最大摆角约为45°处释放,之后立即测量摆球发生30次全振动所用的时间t. |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象 | |
| B. | 在电磁波接收过程中,使声音信号或图象信号从高频电磁波中还原出来的过程叫调制 | |
| C. | 如果做振动的质点所受的合外力总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动 | |
| D. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽 | |
| E. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源、观察者间的相对运动没有关系 |