分析 ①明確各儀表原理,從而確定對(duì)應(yīng)的讀數(shù);
②明確游標(biāo)卡尺的基本原理,根據(jù)讀數(shù)確定最小分度,從而明確所采用的游標(biāo)卡尺,并確定對(duì)齊的格數(shù).
解答 解:①甲、螺旋測微器固定部分讀數(shù)為0.5mm,轉(zhuǎn)動(dòng)部分讀數(shù)為49.9,故對(duì)應(yīng)的讀數(shù)為:0.5+49.9×0.01=0.999mm;
乙、電流表量程為0.6A,最小分度為0.02,故對(duì)應(yīng)的讀數(shù)為0.42A;
丙、電壓表量程為3V,最小分度為0.1V,故最小讀數(shù)為2.20V;
②游標(biāo)卡尺測量值為21.32mm,則說明最小分度為0.02mm,故采用的50分度的游標(biāo)卡尺;對(duì)齊的格數(shù)n=$\frac{0.32}{0.02}$=16格,故游標(biāo)上第16個(gè)格對(duì)齊;對(duì)應(yīng)的主尺上的刻度線應(yīng)為:21.32+16×0.98=37mm;
故答案為:①甲、0.999;乙、0.42;丙、2.20;②50;16;37.
點(diǎn)評(píng) 本題考查螺旋測微器、游標(biāo)卡尺以及電表的讀數(shù)方法,掌握讀數(shù)的關(guān)鍵在于明確儀器的原理;本題對(duì)游標(biāo)卡尺的要求較高,要求能準(zhǔn)確掌握其測量原理才能正確解答.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球的質(zhì)量為$\frac{Rg}{6G}$ | |
B. | 航天員在月球地面以v0豎直上拋小球,小球經(jīng)$\frac{6{v}_{0}}{g}$時(shí)間回到地面 | |
C. | 把一個(gè)擺鐘從地球送到月球上,擺鐘的周期變?yōu)樵瓉淼?倍 | |
D. | 航天員乘坐航天器離開月球,航天器在月球表面所需的最小發(fā)射速度為$\sqrt{\frac{Rg}{6}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 三者的方向是相同 | |
B. | 速度方向與加速度方向可成任意夾角,但加速度方向總是與合外力方向相同 | |
C. | 速度方向總是與合外力方向相同,而加速度方向可能與合外力方向相同,也可能不同 | |
D. | 三者的方向可以成任意夾角 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 激發(fā)原子躍遷成電離的手段只能是讓它吸收電磁輻射即吸收光子,沒有其它方式 | |
B. | 結(jié)合能是指由于核子結(jié)合成原子核而具有的能量 | |
C. | 光電效應(yīng)產(chǎn)生的光電子和原子核β衰變放出的β射線都來自于原子中的核外電子 | |
D. | 玻爾氫原子理論的不足之處在于保留了經(jīng)典粒子的觀點(diǎn),仍然把電子的運(yùn)動(dòng)看做經(jīng)典力學(xué)描述下的軌道運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一定不會(huì)做勻速圓周運(yùn)動(dòng) | B. | 不可能做勻加速直線運(yùn)動(dòng) | ||
C. | 一定做勻變速曲線運(yùn)動(dòng) | D. | 不可能做勻減速運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物塊滑到斜面底端時(shí)重力的瞬時(shí)功率為18W | |
B. | 物塊滑到斜面底端時(shí)的動(dòng)能為1.5J | |
C. | 物塊從斜面頂端滑到底端的過程中重力的平均功率為24W | |
D. | 物塊從斜面頂端滑到底端的過程中重力做功為7.5J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 碘131釋放的β射線由氦核組成,β衰變的方程是${\;}_{53}^{131}$I→${\;}_{\;54}^{131}$Xe+${\;}_{-1}^{0}$e | |
B. | 碘131釋放的β射線是電子流,β衰變的方程是${\;}_{53}^{131}$I→${\;}_{\;54}^{131}$Xe+${\;}_{-1}^{0}$e | |
C. | 與銫137相比,碘131衰變更慢,且銫133和銫137含有相同的質(zhì)子數(shù) | |
D. | 銫137衰變時(shí)輻射處的γ光子能量大于可見光光子能量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{mgd-m{{v}_{0}}^{2}}{qd}$ | B. | $\frac{2mgd+m{{v}_{0}}^{2}}{2qd}$ | C. | $\frac{m{{v}_{0}}^{2}-2mgd}{2qd}$ | D. | $\frac{mgd+m{{v}_{0}}^{2}}{qd}$ |
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