摘要:③测得的电动势与实际值相比 .测得的内阻与实际值相比 (填“偏大 .“偏小 和“相同 ).

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单选题:(共18分)

题 号

1

2

3

4

5

6

答 案

B

A

C

D

A

C

多选题:(共20分)

题 号

7

8

9

10

11

答 案

BD

AC

BC

AD

ACD

12.(1)5.015  (2)2.620

13.(1)B  木块的重力G和弹簧秤的拉力F

14.(1)500  ;  1.98~2.0   (2) ①B  ②1.48±0.02; 0.83±0.02  ③偏小; 偏小

15、(1)乙 ; 因为甲图中电压表的内阻大,流过电流表的电流太小,读数误差比较大

(2)K2闭合前后电压表的读数U1U2   ;

16.(12分) 解析::⑴设中央恒星O的质量为M,A行星的质量为m,则由万有引力定律和牛顿第二定律得      (3分)解得      (2分)

⑵由题意可知: (3分)  (2分)

解得 (2分)

              

17.(12分)(1)  (6分)        (2) 电势能减小,(2分)  (4分)

18.(14分)解:(1)W=mgh1=135J    (2分)

(2)陈若琳跃起后可看作竖直向上的匀减速运动,重心上升的高度h10.45m

设起跳速度为v0,则,上升过程的时间

解得  t1=0.3 s                                                          (2分)

陈若琳从最高处自由下落到手触及水面的过程中重心下落的高度h=10.45m 

设下落过程的时间为t2,则

解得 s≈1.4 s                                                    (2分)

陈若琳要完成一系列动作可利用的时间t=t1+t2=1.7s                     (2分) 

说明:t2s表示也给分。  

(3)陈若琳的手触及水面到她的重心下沉到离水面约2.2m处的位移s=3.0 m

手触及水面时的瞬时速度                            (2分)          

设水对运动员的作用力为Ff,依据动能定理有       (2分)

解得 Ff=1.3´103N                                                     (2分)

说明:用其他方法求解,正确的也给分。

 

19.(14分)(1)设平行于圆板的粒子恰好能打在其边缘时, S与板距离的为h是满足条件的最大距离,

(1分)

(2分)

(2分)

解得:h=0.5 m  (2分)

(2)设v0与OO′的最大夹角的夹角为θ时,粒子运动到离中心的最远距离为R

(1分)

(1分)

 (2分)

解得: θ=30°  (2分)  所以0≤θ≤30° (1分)

 

 

(1)某同学在做“利用单摆测定重力加速度”的实验中:
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①如果他测得的重力加速度值偏小,可能的原因是
 

A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.摆线的上端未牢固地系于悬点,量好摆长后摆动中出现松动
C.实验中误将29次全振动数成30次全振动了
D.实验中误将31次全振动数成30次全振动了
②为了提高实验精度,在试验中可改变几次摆长L,测出相应的周期T,从而得出一组对应的L与T的数值,再以L为横坐标,T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图1所示,则测得的重力加速度g=
 
m/s2.(保留3位有效数字)
(2)用半偏法测电流表内阻,提供的器材如下:干电池(电动势E约为1.5V,内阻r约为10Ω)、待测电流表A(0~500μA,内阻约400Ω)、电阻箱R1、R2(均为0~9999.9Ω)、电键、导线若干.
①实验电路如图2,有关实验操作及测量如下:
I.只闭合S,当调节R1到2610.0Ω时,电流表A满偏;
Ⅱ.再闭合S1,R2调为377.0Ω时,电流表A半偏,由此可得待测电流表的内阻Rg的测量值为
 
Ω.
②半偏法测量电流表内阻时,要求R1??Rg(比值R1/Rg越大.测量误差越小),本实验中R1虽比Rg大,但两者之比不是特别大,因此导致Rg的测量有误差.具体分析如下:电流表A半偏时的回路总电阻比全偏时的回路总电阻
 
(填“偏大”或“偏小”),导致这时的总电流
 
(选填“变大”或“变小”),半偏时R2
 
Rg(填“大于”或“小于”).
③为减小Rg的测量误差,可以通过补偿回路总电阻的方法,即把半偏时回路的总电阻的变化补回来.具体的数值可以通过估算得出,实际操作如下:在①中粗测出Rg后,再把R1先增加到
 
Ω[用第①问中的有关条件求得具体数值],再调节R2使电流表
 
.用这时R2的值表示Rg的测量值,如此多次补偿即可使误差尽量得以减小.
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