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1.ABD 2.BD 3.D 4.BD 5.AC 6.B 7.BC 8.D 9.AB 10.D 11.D 12.AD
13. 碳粒 (2分) 液体分子运动的无规则性 (3分)
系统或气体(1分) 外界(1分) 下降 (3分)
14.(每空2分) 沿Y轴负方向; 5; 32
红色明暗相间的条纹;没有干涉条纹,仍有亮光。
15.(14分)
(1)(4分)10.501(10.500-10.502) 10.155
(2)(一)①将长木板一端垫起,让小车重力
沿斜面的分力平衡摩擦阻力;(1分)
②小车质量远大于沙桶的总质量。(1分)
(二)0.86,(1分)
,(2分)
0.64(1分)
(三) ①如图(无标度、图线作成折线或曲线
均不能得分)(2分) ② AB(2分)
16.(10分)
(1)C(2分) (2)(图略)(2分)
(3)方法一 a.(2分)
b.如(方法一)图(2分)
c.纵轴截距的倒数(1分) 斜率除以纵轴的截距(1分)
方法二 a.(2分)
b.如(方法二)图(2分)
c.斜率除以纵轴截距的绝对值(1分) 纵轴截距的倒数的绝对值(1分)
17.(1)解:从起跳到最高点的时间t1,
由H=gt得 (2分)
t1==s=0.3s (1分)
从最高点到手触水面过程的时间为t
h+H=gt得 (2分)
t==s≈1.4s (1分)
所以t1+ t=1.7s (2分)
(2)飞镖作平抛运动,飞镖飞行时间为
t==0.1s (2分)
飞镖在竖直方向的位移h
由h=gt=0.05m (2分)
当考虑空气水平阻力时,飞镖水平方向做匀减速运动
a==
设第二次投掷飞镖速度为v/
由s=v/ t?a t2得 (2分)
v/=
18.解:
设小物体滑到B时速度为V,滑槽速度为V,由系统水平方向动量守恒及系统机械能守恒得:
mV=MV (2分)
mg(H+R)=mV+MV (2分)
解得:V=4m/s (2分)
V=
之后小物体进入水平表面,而滑槽由于撞墙,速度变为0,设两者同速为V,相对位移为S,由系统动量守恒及功能关系,得
mV=(m+M)V (2分)
μmgS=mV?(m+M)V (2分)
解得S=
所以最终小物体离C端x=(3-1.6)m=1.4m (2分)
19.解:
(1)设线圈ab边刚好进入磁场时,速度为v1,加速度为a, 对两个物体组成的系统,根据机械能守恒得: ① (2分)
ab边上的感应电动势为: ② (1分)
线圈中的感应电流为: ③ (1分)
ab边所受的安培力为: ④ (1分)
设绳上的拉力为T,选加速度作为正方向,对重物与线圈分别利用牛顿第二定律可得:
⑤ (1分)
⑥ (2分)
联立以上几式可得: (2分)
(2)设线圈的cd边刚好进入磁场时速度为v2,由于线圈向上运动进出磁场的两个边界过程的运动情况完全一样,故线圈ab边到达磁场上边界时的速度必定是v1,线圈cd边刚好出磁场时速度为v2。整个线圈在磁场中时,由机械能守恒有: ⑦ (2分)
对整个过程中,由能量守恒有:
⑧ (2分)
故焦耳热为: ⑨ (2分)
20.解:(1)带电粒子穿过磁场时,速度变为水平,由左手定则知,带电粒子带负电;(1分)
粒子射入电场后从下板边缘飞出,粒子所受电场力向下,故上板带负电。(1分)
(2)设粒子的速度为v0,粒子在电场中作类平抛运动,飞越两金属板间需时间T
水平方向有: ① (1分)
竖直方向有: ② (1分)
解得:,。(1分)
设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,
由牛顿第二定律有: ③ (2分)
设磁场的最小半径为r,由几何关系得: ④ (1分)
故磁场的最小面积为: ⑤ (2分)
(3)粒子飞越电场的时间为一定值T,粒子运动的加速度为:
⑥ (1分)
若粒子从t=0、2×10-5s、4×10-5s ……时刻进入,在时间T内侧向移动距离为: ⑦ (1分)
设粒子恰好从下板右边缘水平飞出,则有: ⑧ (1分)
解得:
设粒子进入板间向下加速时间为,据对称性可知再历时粒子竖直速度为零,
对以上过程,粒子向下的位移为: ⑨ (1分)
要使粒子不碰板而飞出,应满足: ⑩ (2分)
联立⑧⑨解得:
故粒子能飞出两板间对应的入射时刻为:
(k=0,1,2,……) (2分)
(2)如图乙螺旋测微器的计数是
(3)“探究功与物体速度变化的关系”的实验如图丙所示,当静止的小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
①若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置(视小车为质点),下列说法正确的是
A、橡皮筋处于原长状态 B、橡皮筋仍处于伸长状态
C、小车在两个铁钉的连线处 D、小车已过两个铁钉的连线
②下列4条纸带哪一条是在实验中正确操作可能得到的纸带
(4)现有一特殊的电池,其电动势E约为9V,内阻r在35~55Ω范围,最大允许电流为50mA.为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图丁的电路进行实验.图中电压表的内电阻很大,对电路的影响可以不计:R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω;R0是定值电阻.
①实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格:
A.10Ω,2.5W B.50Ω,1.0W C.150Ω,1.0W D.1500Ω,5.0W
本实验应选用
②根据如图戊所作出的图象求得该电池的电动势E为
(2)如图乙螺旋测微器的计数是______mm秒表的读数是______s
(3)“探究功与物体速度变化的关系”的实验如图丙所示,当静止的小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
①若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置(视小车为质点),下列说法正确的是______
A、橡皮筋处于原长状态 B、橡皮筋仍处于伸长状态
C、小车在两个铁钉的连线处 D、小车已过两个铁钉的连线
②下列4条纸带哪一条是在实验中正确操作可能得到的纸带______.
(4)现有一特殊的电池,其电动势E约为9V,内阻r在35~55Ω范围,最大允许电流为50mA.为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图丁的电路进行实验.图中电压表的内电阻很大,对电路的影响可以不计:R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω;R是定值电阻.
①实验室备有的定值电阻R有以下几种规格:
A.10Ω,2.5W B.50Ω,1.0W C.150Ω,1.0W D.1500Ω,5.0W
本实验应选用______
②根据如图戊所作出的图象求得该电池的电动势E为______V,内电阻r为______Ω.
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(1)实验中木板略微倾斜,这样做
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松驰后小车做匀速运动
(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…,并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车.把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为w1,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W1,…;橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第四次的纸带求得小车获得的速度为
(3)若根据多次测量数据画出的W-v草图如图1所示,根据图线形状,可知对w与v的关系作出的猜想肯定不正确的是
A.W∝
v |
1 |
v |
(4)如果W∝v2的猜想是正确的,则画出的W-v2图象应是
(5)在本实验中你认为影响实验效果的可能原因是
Ⅱ.现有一特殊的电池,其电动势E为9~10V,内阻r在35~55Ω范围,最大允许电流为50mA.为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图2所示的电路进行实验.图中电压表的内电阻很大,对电路的影响可以不计;R为电阻箱,阻值范围为0~9 999Ω;R0是定值电阻.
(1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格:
A.10Ω,2.5W B.50Ω,1.0W C.150Ω,1.0W D.1 500Ω,5.0W
本实验应选用
(2)该同学接人符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图3所示的图线.则根据该同学所作的图线可知图象的横坐标与纵坐标的比值表示
(3)根据图3所作出的图象求得该电池的电动势E为
A.10Ω,2.5W B.50Ω,1.0W C.150Ω,1.0W D.1500Ω,5.0W
本实验应选用 ,其作用是 。
⑵该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图乙的图线。则根据该同学所作的图线可知图象的横坐标与纵坐标的比值表示 。
⑶根据乙图所作出的图象求得该电池的电动势E为 V,内电阻r为 Ω。
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(1)实验室备有的定值电阻R有以下几种规格:
A.10Ω,2.5W B.50Ω,1.0W C.150Ω,1.0W D.1500Ω,5.0W
本实验应选用______,其作用是______.
(2)该同学接入符合要求的R后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图乙的图线.则根据该同学所作的图线可知图象的横坐标与纵坐标的比值表示______.
(3)根据乙图所作出的图象求得该电池的电动势E为______V,内电阻r为______Ω.
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