摘要:C. .υ3=υ1+υ2 D. .
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(1)(2分)在用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验中提供了如下器材:
①待测电阻Rx(约100 Ω);
②直流毫安表(量程0~20 mA,内阻约50 Ω);
③直流电压表(量程0~3 V,内阻约5 kΩ);
④直流电源(输出电压3 V,内阻可不计);
⑤滑动变阻器(阻值范围0~15 Ω,允许最大电流1 A);
⑥电键一个,导线若干条.
实验要求最大限度的减小误差,则毫安表的连接应选择__________(填“内接” 或“外接”)的连接方式;滑动变阻器的连接应选择__________(填“限流” 或“分压”)的连接方式。
(2)(6分)用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小。除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:
A.电压表 (量程3V) B.定值电阻R0(阻值4Ω,额定功率4W)
C.电流表 (量程3A) D.电流表 (量程0.6A)
E.滑动变阻器R(阻值范围0—20Ω,额定电流1A)
①电流表应选____________;(填器材前的字母代号)。
②根据实验数据作出U—I图像(如图乙所示),则蓄电池的电动势E =_________V,内阻r =________Ω;(均保留三位有效数字)
查看习题详情和答案>>C(选修模块3-5)
(1)氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图1所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收的是
A.60.3eV B. 51.0eV
C.43.2eV D.54.4eV
(2)一个静止的
Ra,放出一个速度为2.22×107m/s的粒子,同时产生一个新核
Rn,并释放出频率为ν=3×1019Hz的γ光子.写出这种核反应方程式
Ra→
Rn
He.
Ra→
Rn
He.;这个核反应中产生的新核的速度为
(3)如图2,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,置于光滑水平面上,由轻质弹簧相连接,用一轻绳把两滑块拉至最近,弹簧处于最大压缩状态后绑紧,接着使两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.运动中某时刻轻绳突然断开,当弹簧恢复到其自然长度时,滑块A的速度正好为零.则:
①弹簧第一次恢复到自然长度时,滑块B的速度大小为
v0
v0;
②从轻绳断开到弹簧第一次恢复到自然长度的过程中,弹簧释放的弹性势能Ep=
-
(m1+m2)v02
-
(m1+m2)v02.
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(1)氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图1所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收的是
C
C
A.60.3eV B. 51.0eV
C.43.2eV D.54.4eV
(2)一个静止的
266 88 |
222 86 |
226 88 |
222 86 |
+ | 4 2 |
226 88 |
222 86 |
+ | 4 2 |
4×105m/s
4×105m/s
;因γ辐射而引起的质量亏损为2.21×10-31kg
2.21×10-31kg
.(已知普朗克常量h=6.63×10-34J?s)(3)如图2,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,置于光滑水平面上,由轻质弹簧相连接,用一轻绳把两滑块拉至最近,弹簧处于最大压缩状态后绑紧,接着使两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.运动中某时刻轻绳突然断开,当弹簧恢复到其自然长度时,滑块A的速度正好为零.则:
①弹簧第一次恢复到自然长度时,滑块B的速度大小为
(m1+m2) |
m2 |
(m1+m2) |
m2 |
②从轻绳断开到弹簧第一次恢复到自然长度的过程中,弹簧释放的弹性势能Ep=
(m1+m2)2v02 |
2m2 |
1 |
2 |
(m1+m2)2v02 |
2m2 |
1 |
2 |
C. (选修3-5试题)
(1)下列说法正确的是
A.原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变
B.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定吸收核能
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小.
D.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性.
(2)现用如图1下列几种能量的光子的光照射处于基态的氢原子,A:10.25eV、B:12.09eV、C:12.45eV,则能被氢原子吸收的光子是 (填序号),氢原子吸收该光子后可能产生 种频率的光子.氢原子能级图为:
(3)如图2(a)所示,在水平光滑轨道上停着甲、乙两辆实验小车,甲车系一穿过打点计时器的纸带,当甲车受到水平向右的瞬时冲量时,随即启动打点计时器,甲车运动一段距离后,与静止的乙车发生正碰并粘在一起运动,纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车运动情况如图2(b)所示,电源频率为50Hz,求:甲、乙两车的质量比m甲:m乙.
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(1)下列说法正确的是
A.原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变
B.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定吸收核能
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小.
D.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性.
(2)现用如图1下列几种能量的光子的光照射处于基态的氢原子,A:10.25eV、B:12.09eV、C:12.45eV,则能被氢原子吸收的光子是
(3)如图2(a)所示,在水平光滑轨道上停着甲、乙两辆实验小车,甲车系一穿过打点计时器的纸带,当甲车受到水平向右的瞬时冲量时,随即启动打点计时器,甲车运动一段距离后,与静止的乙车发生正碰并粘在一起运动,纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车运动情况如图2(b)所示,电源频率为50Hz,求:甲、乙两车的质量比m甲:m乙.
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是
A.黑体辐射规律表明当温度升高时,有的波长对应的辐射强度增强,有的波长对应的辐射强度减弱,
B.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
(2)如图,滑块A、B静止在水平气垫导轨上,两滑块间紧压一轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,轻弹簧掉落,两个滑块向相反方向运动.现拍得闪光频率为10HZ的一组频闪照片.已知滑块A、B的质量分别为200g、300g.根据照片记录的信息可知,A、B离开弹簧后:
(1)A滑块动量大小为
(2)A的动量变化大小
(3)弹簧弹开过程对B做功为
(4)弹簧弹开前蓄积的弹性势能为
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(1)下列说法正确的是
BD
BD
A.黑体辐射规律表明当温度升高时,有的波长对应的辐射强度增强,有的波长对应的辐射强度减弱,
B.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实
C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
D.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
(2)如图,滑块A、B静止在水平气垫导轨上,两滑块间紧压一轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,轻弹簧掉落,两个滑块向相反方向运动.现拍得闪光频率为10HZ的一组频闪照片.已知滑块A、B的质量分别为200g、300g.根据照片记录的信息可知,A、B离开弹簧后:
(1)A滑块动量大小为
0.018kg?m/s
0.018kg?m/s
;(2)A的动量变化大小
等于
等于
B的动量变化大小(填“大于”“小于”或“等于”;(3)弹簧弹开过程对B做功为
0.00054J
0.00054J
;(4)弹簧弹开前蓄积的弹性势能为
0.00135J
0.00135J
.D.为了测量一个量程为3V的电压表的内阻RV(约几千欧),可以采用如图甲电路.
(1)试将如图乙所给实验仪器按实验电路连成测量电路.
(2)在测量时,可供选择的实验步骤有:
A.闭合开关K;
B.将电阻箱R0的阻值调到最大;
C.将电阻箱R0的阻值调到零;
D.调节电阻箱R0的阻值使电压表的指针指示1.5V,记下此时R0的值;
E.调节变阻器R的滑动片P,使电压表的指针指示3.0V;
F.把变阻器R的滑动片P滑到a端;
G.把变阻器R的滑动片P滑到b端;
H.断开开关K;
把必要的合理步骤选出来,按操作顺序将字母代号填在下面横线上 .
(3)若在步骤D中读出R0的阻值为如图丙所示位置,则电压表的电阻为 Ω.用这种方法测出的电压表内阻与真实值相比偏 (填大或小).
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(1)试将如图乙所给实验仪器按实验电路连成测量电路.
(2)在测量时,可供选择的实验步骤有:
A.闭合开关K;
B.将电阻箱R0的阻值调到最大;
C.将电阻箱R0的阻值调到零;
D.调节电阻箱R0的阻值使电压表的指针指示1.5V,记下此时R0的值;
E.调节变阻器R的滑动片P,使电压表的指针指示3.0V;
F.把变阻器R的滑动片P滑到a端;
G.把变阻器R的滑动片P滑到b端;
H.断开开关K;
把必要的合理步骤选出来,按操作顺序将字母代号填在下面横线上
(3)若在步骤D中读出R0的阻值为如图丙所示位置,则电压表的电阻为