19.關(guān)于對電磁打點計時器與電火花計時器的描述,下列說法正確的是( 。
A.電磁打點計時器與電火花計時器都是用4~6V的交流電源
B.電磁打點計時器與電火花計時器的打點周期都是0.02s
C.電磁打點計時器與電火花計時器都是用220V交流電源
D.電磁打點計時器用4~6V的直流電源,電火花計時器用220V交流電源

分析 正確解答本題需要掌握:了解打點計時器的構(gòu)造、工作原理、工作特點等,比如工作電壓、打點周期等,掌握基本儀器的使用,能夠正確的使用打點計時器.

解答 解:A、C、D、電磁打點計時器的工作電壓是交流電6伏,電火花打點計時器的電壓是220V交流電源.故A錯誤,C錯誤,D錯誤;
B、當(dāng)電源頻率為50Hz時,兩種打點計時器的打點周期都是0.02秒,故B正確;
故選:B.

點評 對于基本儀器的使用和工作原理,我們不僅從理論上學(xué)習(xí)它,還要從實踐上去了解它,自己動手去做做,以加強基本儀器的了解和使用.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.一質(zhì)點做勻變速直線運動,初速度v0=2m/s,4s內(nèi)位移為20m.求:
(1)質(zhì)點4s末的速度;
(2)質(zhì)點2s末的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.一個物體做初速為零的勻加速直線運動,則它( 。
A.前2s內(nèi)位移大于第3s內(nèi)位移
B.第4s初速度大于第3s末速度
C.通過第1m的時間大于通過第2和第3m的總時間
D.中間時刻速度等于末速的一半

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,在粗糙的水平面上,長度為L,質(zhì)量M=2kg的長木板某時刻正以速度v0向右運動,現(xiàn)對長木板施加一水平向左的恒力F(大于3N),同時將一質(zhì)量m=1kg的光滑小球無初速度地置于長木板表面與左端距離為$\frac{2L}{3}$處,發(fā)現(xiàn)長木板向右運動距離$\frac{3L}{5}$后立即反向向左運動.已知長木板與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,g取10m/s2,規(guī)定水平向左為正方形,則長木板受到的摩擦力f隨時間t的變化規(guī)律正確的是( 。
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖是某小汽車在高速公路上行駛途中某時刻的速度計.
(1)現(xiàn)在指示的車速是多少?這是平均速度還是瞬時速度?
(2)如果司機的反應(yīng)時間是0.5秒,那么前方50米處有輛汽車突然停止,要避免事故發(fā)生,小汽車剎車的加速度至少應(yīng)為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.在使用打點計時器前應(yīng)檢查( 。
A.所用電源是否符合要求B.紙帶是否平整
C.打點周期的等時性是否良好D.振針打點輕重是否合適

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,質(zhì)量為m,帶電量為q(q>0)的小球,用一長為L的絕緣細線系于一足夠大的勻強電場中的O點,電場方向豎直向下,電場強度為E,為使帶電小球能在豎直面內(nèi)繞O點作完整的圓周運動,求在最低點時施給小球水平初速度v0至少是多少?小球在運動中細線受到的最大拉力是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,一厚度不計的金屬圓桶帶的電荷總量為Q=+4×10-6C.
(1)此時,金屬桶內(nèi)、外表面帶的電荷量分別為多少?
(2)如果用絲線在桶內(nèi)縣掛一帶的電荷量q=-2×10-6C小球,桶內(nèi)、外表面電荷量分別為多少?
(3)若桶內(nèi)金屬小球與內(nèi)表面接觸一下,桶內(nèi)外表面電荷量分別為多少?
(4)若小球懸掛時,用手接觸一下桶外表面,然后再將小球從桶中取出,則金屬桶內(nèi)外表面電荷量又為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.測量小物塊Q與平板P之間的動摩擦因數(shù)的實驗裝置如圖所示.AB是半徑足夠大的、光滑的四分之一圓弧軌道,與水平固定放置的P板的上表面BC在B點相切,C點在水平地面的垂直投影為C′.重力加速度為g.實驗步驟如下:
①用天平稱出物塊Q的質(zhì)量m;
②測量出軌道AB的半徑R、BC的長度L和CC′的高度h;
③將物塊Q在A點由靜止釋放,在物塊Q落地處標(biāo)記其落地點D;
④重復(fù)步驟③,共做10次;
⑤將10個落地點用一個盡量小的圓圍住,用米尺測量圓心到C′的距離s.
用實驗中的測量量表示:
(1)物塊Q到達B點時的動能EkB=mgR;
(2)物塊Q到達C點時的動能EkC=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(3)在物塊Q從B運動到C的過程中,物塊Q克服摩擦力做的功Wf=$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(4)物塊Q與平板P之間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{R}{L}-\frac{{s}^{2}}{4hL}$.

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