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一、选择题
1.C 2.ABC 3.ABC 4.A 5.BD 6.ABD 7.AD 8.AB 9.D
10.B 11.D 12.D
二.填空题
14.(1)0.72 (2)0.80 (3)偏小
15
三.计算题
:17.对B而言,做减速运动则
由,vt=v0+at得:
tB=2s,
所以B运动2s后就静止了.
得
sB=
又因为A、B相距
sA=
由s=vt得
)
18.【解析】以小球为研究对象,分析其受力情况:小球受重力、斜面支持力及洛伦兹力作用.沿斜面方向上,有mgsinθ=ma
在垂直于斜面方向上,有FN+Ff洛=mgcosθ
由Ff洛=qυB,知Ff洛随着小球运动速度的增大而增大.当Ff洛增大到使FN=0时,小球将脱离斜面
此时Ff洛=qυmB=mgcosθ.
所以:υm=,此即为小球在斜面上运动速度的最大值.
所以:小球在斜面上滑行的速度范围是0≤υ≤
小球在斜面上匀加速运动的最大距离为s==
=
.
19.
(1) 对B有s=a1t2 ∴a1=
(2) 对B受力分析由牛顿第二定律的F-f=mB?a1⇒f=45N
∴
∴vA=aA?t=
(3) ∆S=SB-SA=5-aA?t2=
20
解:(1)小球由A→B过程中,根据机械能守恒定律有:
①
②
小球在B点时,根据向心力公式有;
③
根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小等于轨道对小球的支持力,为3mg
(2)小球由B→C过程,
水平方向有:s=vB?t ④
竖直方向有: ⑤
解②④⑤得
![](http://thumb.zyjl.cn/pic6/res/gzwl/web/STSource/20131029200103281530530/SYS201310292001032815305011_ST/images0.png)
(1)实验前已量得两电极间距离L=0.628m,再用游标卡尺(图2为游标卡尺的背面图)上的______处(填A、B、C)测量玻璃管的内径,则图3中读数为d=______mm.
(2)连接电路时,他们选用了以下仪器:电压表(量程15V、内阻300KΩ)
电流表(量程300μA、内阻50Ω) 滑动变阻器(最大阻值1KΩ)
电池组(电动势E=12V、内阻r=6Ω) 开关、导线若干
(a)由连成的测量电路,测出了包括(0,0)在内的9组电流I和电压U值,并已经标在了坐标纸上,如图4所示,请用铅笔在坐标纸上画出合理的图线.
(b)请在实物图5上,画出合理的连接导线(部分导线已画出)
(c)开关闭合前滑动变阻器的滑动片应先滑到______端(C或D)
(3)求得水的电阻率表达式为ρ=______,实验结果为ρ=______(保留两位有效数字)
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![](http://thumb.zyjl.cn/pic3/upload/images/201309/86/11c9d3c8.png)
(2)有人说矿区的重力加速度偏大,某同学“用单摆测定重力加速度”的实验探究该问题.他用最小分度为毫米的米尺测得摆线的长度为800.0mm,用游标为10分度的卡尺测得摆球的直径如图2所示,摆球的直径为
![](http://thumb.zyjl.cn/pic3/upload/images/201309/86/47b5bc7a.png)
(3)在测定金属电阻率的实验中,用伏安法测量一个约100Ω电阻丝,可用的仪器:电流表(量程0~30mA,内阻50Ω)、电压表(量程0~3V,内阻5kΩ)、滑动变阻器(最大阻值20Ω)、电源(电动势4V,内阻忽略不计)、开关和导线若干.
①请将你设计的实验电路图画在方框中.
②根据设计的电路图,将下图中的实物连接成实验用的电路.
③为了完成整个实验,除你在电路中已画出的器材外,还需要测量接入电路中的电阻丝长度l的仪器是
④计算电阻率的公式是ρ=
πUd2 |
4IL |
πUd2 |
4IL |
![](http://thumb.zyjl.cn/pic3/upload/images/201309/86/0c5f7899.png)
![](http://thumb.zyjl.cn/pic6/res/gzwl/web/STSource/20131029200053751958958/SYS201310292000537519589016_ST/images0.png)
(2)有人说矿区的重力加速度偏大,某同学“用单摆测定重力加速度”的实验探究该问题.他用最小分度为毫米的米尺测得摆线的长度为800.0mm,用游标为10分度的卡尺测得摆球的直径如图2所示,摆球的直径为 mm.他把摆球从平衡位置拉开一个小角度由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,当摆动稳定后,在摆球通过平衡位置时启动秒表,并数下“0”,直到摆球第30次同向通过平衡位置时按停秒表,秒表读数如图3所示,读出所经历的时间t,则单摆的周期为 s,该实验测得当地的重力加速度为 m/s2.(保留3位有效数字)
![](http://thumb.zyjl.cn/pic6/res/gzwl/web/STSource/20131029200053751958958/SYS201310292000537519589016_ST/images1.png)
(3)在测定金属电阻率的实验中,用伏安法测量一个约100Ω电阻丝,可用的仪器:电流表(量程0~30mA,内阻50Ω)、电压表(量程0~3V,内阻5kΩ)、滑动变阻器(最大阻值20Ω)、电源(电动势4V,内阻忽略不计)、开关和导线若干.
①请将你设计的实验电路图画在方框中.
②根据设计的电路图,将下图中的实物连接成实验用的电路.
③为了完成整个实验,除你在电路中已画出的器材外,还需要测量接入电路中的电阻丝长度l的仪器是 ,测量电阻丝直径d的仪器是 .
④计算电阻率的公式是ρ= .(用直接测量出的物理量表示)
![](http://thumb.zyjl.cn/pic6/res/gzwl/web/STSource/20131029200053751958958/SYS201310292000537519589016_ST/images2.png)
(1)在做“油膜法估测分子的直径”的实验中,
①下列操作错误的是 ( )
A.将纯油酸直接滴在水面上
B.向量筒中滴1 mL酒精油酸溶液,记下其滴数
C.用试管向水面倒酒精油酸溶液少许
D.在计算油膜面积时,凡是占到方格的一部分的都计入方格的总数
②设酒精油酸溶液的浓度为每104 mL溶液中有纯油酸6 mL,用注射器量得1 mL上述溶液中有液滴50滴,然后把痱子粉均匀地撒在水面上,接着把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如下图所示,已知坐标纸中正方形小方格的边长为20 mm,则油酸分子的直径约为 m(保留一位有效数字).
(2)像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示.分别是光电门的激光发射和接收装置.当有物体从
间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
现利用如图乙所示装置测量边长为的立方体滑块和长l m左右的木板间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).让滑块从木板的顶端滑下,光电门l、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为
(数量级
s),用20分度的游标卡尺测量小滑块的宽度
,其读数如图丙所示.
①读出滑块的宽度= cm.
②滑块通过光电门l的速度= ,滑块通过光电门2的速度
= (用字母表示).
③若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究、
和斜面倾角
之外,还需测量的物理量是 (说明该量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).
④用③中各量求解动摩擦因数的表达式 (用字母
、
、
、g及③中所测量的物理量表示).
(1)在做“油膜法估测分子的直径”的实验中,
①下列操作错误的是 ( )
A.将纯油酸直接滴在水面上
B.向量筒中滴1 mL酒精油酸溶液,记下其滴数
C.用试管向水面倒酒精油酸溶液少许
D.在计算油膜面积时,凡是占到方格的一部分的都计入方格的总数
②设酒精油酸溶液的浓度为每104 mL溶液中有纯油酸6 mL,用注射器量得1 mL上述溶液中有液滴50滴,然后把痱子粉均匀地撒在水面上,接着把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如下图所示,已知坐标纸中正方形小方格的边长为20 mm,则油酸分子的直径约为 m(保留一位有效数字).
(2)像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示.分别是光电门的激光发射和接收装置.当有物体从
间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
现利用如图乙所示装置测量边长为的立方体滑块和长l m左右的木板间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).让滑块从木板的顶端滑下,光电门l、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为
(数量级
s),用20分度的游标卡尺测量小滑块的宽度
,其读数如图丙所示.
①读出滑块的宽度= cm.
②滑块通过光电门l的速度= ,滑块通过光电门2的速度
= (用字母表示).
③若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究、
和斜面倾角
之外,还需测量的物理量是 (说明该量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).
④用③中各量求解动摩擦因数的表达式 (用字母
、
、
、g及③中所测量的物理量表示).