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一.(20分)填空题
1.1 ,2 2.6,4.8 3.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
A
C
D
CD
ACD
ACD
ABD
二.(40分)
选择题
三.(30分)实验题.
15.(6分)(1)BCE (2) 16.(4分)AC
17.(4分)(1)(如右图,两种方法均可得分)
(2)9(或18)(若设计为上图则答案为9)(若设计为下图则答案为18)
18.(6分)(1)1(2)0.5,0.2
19.(10分)(1)C (2)m1的落地点到m2落地点的
距离s、长木板离地面的高度H
(3)m2gh -μm1gh,
四.(60分)计算题.
20.(10分)(1)状态1:p1=p0+21cmHg,l1=
状态2:p2= p0-15cmHg,l2=(31-15)cm=
p
(2)状态3:p3= p0+15cmHg =90 cmHg,l3=?,T3=T2= T1=300K
P
(3)状态4:p4= p3=90 cmHg ,l4= l2=
= ,= ,解得T4= 450K (3分)
21.(12分)(1)前2s内匀加速直线运动,a = = m/s2 =
ma=Fm-mg,Fm=ma+mg=(8×5+8×10)N=120N (2分)
(2)2s时刻电动机功率最大 Pm= Fmv1= 120×10W=1200W (3分)
(3)s1= v1t1= × 10×
mv22-0 = Fms1+Pt2-mgs, ×8 × 152=120×10+1200×(t-2) -8×10×90 ,t=7.75s (3分)
22.(12分)(1)ma= ? F 可解得a= (2分)
(2)当两个力大小相等时,乙球的速度最大,
F = = 可解得x=
(3)mvm2-0 = W电-WF ,W电= mvm2 + WF = mvm2 + Fl0 = mvm2 + (3分)
静电力做正功,电势能减少了mvm2 + (1分)
(4)乙球先做远离甲的运动,速度先增大后减小(1分),然后又反向做速度先增大后减小的运动(1分),返回到释放点B后,再重复前面的运动,之后就在B点和最远端之间做往复运动(1分)。
23.(12分)(1)ε= = = kS=0.5×0.22V = 0.02V (2分)
I = = A=
(2)框架开始转动时力矩平衡,mgLcosα+mgLsinα= FAL (3分)
FA = mgcosα+mgsinα= mg(cosα+sinα)= 0.01×10×(0.8+0.6)N = 0.14N (1分)
FA = BIL = kt IL t = = s = 1.4s (3分)
24.(14分)(1)η = = ,= 80% 可解得 = 4:1 (3分)
(2)P=UI=U = (2分)
(3)由P = 可知当U = 时P有最大值, (1分)
又由乙图可知 = 4.5W 1 (1分)
由丙图可知当U = 0时,I = = =
由1、2两式可求出E=6V, r = 2Ω (2分)
进一步可求出Rm=8Ω
当滑片移到B端时,U =E= 4.8V,P = =2.88W,I= =
所以有:
a(8Ω,80%),b(3V,4.5W),c(4.8V,2.88W),d(
如图所示,长为31cm、内径均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,管内水银柱的上端正好与管口齐平,封闭气体的长为10cm,,外界大气压强不变.若把玻璃管在竖直平面内缓慢转至开口竖直向下,这时留在管内的水银柱长为15cm,然后再缓慢转回到开口竖直向上,求:
(1)大气压强p0的值;
(2)玻璃管重新回到开口竖直向上时空气柱的长度;
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(1)大气压强p0的值;
(2)玻璃管重新回到开口竖直向上时空气柱的长度;
(3)当管内气体温度升高到多少时,水银柱的上端恰好重新与管口齐平?
(1)大气压强p0的值;
(2)玻璃管重新回到开口竖直向上时空气柱的长度;
(3)当管内气体温度升高到多少时,水银柱的上端恰好重新与管口齐平?