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一.选择题
1.B 2.A 3.BC 4.C 5.ABD 6.C 7.A 8.BD 9.C 10.BD 11.D 12.BD
二.实验题
13.(1)BC 2)用尽量小的圆圈住所有落点,圆心即落点平均位置 (3)
(各2分)
14.(1)(4分,分压,外接各占2分) (2)(4分) (3)(4分)119Ω(116Ω~120Ω都对),偏小
三.计算证明题
15.解:
物体从C到A由机械能守恒
…………………………………(2分)
得
…………………………………………(1分)
从A到AB 中点由动能定理
………………(2分)
得
(m)……………………………………………(2分)
从物体滑上传送带开始到速度减为零的过程中
对物体有μmgt =mv 传送带前进 s=v1t
电动机作用力 F=f 电动机做功 W=Fs
解答W=96J (各1分)
16、解:(1)小球作匀速圆周运动有mg=qE………(2分)
小球在最高点有
…………(2分)
解得
…………(1分)
(2)电场方向变为垂直于竖直环面向内后小球从最高点到最低点有
…………(2分)
在最低点沿竖直方向有
…………(2分)
沿水平方向有
…………(1分)
环对小球的作用力
…………(1分)
解得
…………(1分)
17.解:
(1)设两滑块碰前A的速度为v1,由动能定理有:
(2分)
解得:v1=3m/s (1分)
A、B两滑块碰撞,由于时间极短动量守恒,设共同速度为v
(2分)
解得:v=1.0m/s (1分)
(2)碰后A、B一起压缩弹簧至最短,设弹簧压缩量为x1,由动能定理有:
(2分)
解得:x1=0.02m (1分)
设反弹后A、B滑行了x2距离后速度减为零,由动能定理得:
(2分)
解得:x2≈0.05m (1分)
以后,因为qE>μ(M+m)g,滑块还会向左运动,但弹开的距离将逐渐变小,所以,最大距离为:
X=x2+s-x1=
18.解:
(1)B球受作用力的加速度
m/s2……………(1分)
A球受作用力的加速度
m/s2……………(1分)
B在作用区中运动的最远距离
m………… …(1分)
B从进入作用区到穿出作用区用时Ft1=2mvB …………(1分)
t1=2(s) …(1分)
A运动距离
m………………………(1分)
A的速度
m/s …………………(1分)
A匀速运动的时间
s………………(1分)
A穿出作用区用时
…………………(1分)
t3=1(s) ………………………(1分)
A从开始运动到完全穿过作用区所用时间t=t1+t2+ t3=4 s…………………(1分)
(2)要使A、B的动能之和最小,则A穿过作用区后与B速度相等…(1分)
右动量守恒得
……………………………(1分)
A、B的动能之和
…………………………………(1分)
解得Ek=16.3J…………………………………… …(1分)
A.直流电源(10V,内阻不计);
B.开关、导线等;
C.电流表(0~3A,内阻约0.03Ω);
D.电流表(0~0.6A,内阻约0.13Ω);
E.电压表(0~3V,内阻约3kΩ);
F.电压表(0~15V,内阻约15kΩ);
G.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流2A);
①为测量准确,电流表应选用______,电压表应选用______;(选填代号)
②为了获得尽可能多的数据,该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压,请在图1虚线中画出正确的实验电路图,并将图2中的元件按正确的实验电路图连成实验电路;
③闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑动头的位置,记录与之对应的电流表的示数I、电压表的示数U.某次电流表、电压表的示数如图3所示.处理实验数据时,制作如图4所示的I-U坐标图,图中已标注出了几个与测量对应的坐标点.请将与图3读数对应的坐标点也标在图4中,并在图4中把坐标点连成图线;
④根据图4描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为R=______Ω.
(2)乙同学设计的“直线运动加速度测量仪”如图5所示.质量为1.00kg的绝缘滑块B的两侧分别通过一轻弹簧与框架A连接,弹簧的劲度系数均为100N/m.滑块B还通过滑动头与长为12.00cm的电阻CD相连,CD中任意一段的电阻都与其长度成正比.将框架A固定在被测物体上,使弹簧及电阻CD均与物体的运动方向平行.通过电路中指针式直流电压表的读数,可以得知加速度的大小.不计各种摩擦阻力.电压表内阻足够大,直流电源的内阻可忽略不计.
设计要求如下:
a.当加速度为零时,电压表示数为1.50V;
b.当物体向左以可能达到的最大加速度10.00m/s2加速运动时,电压表示数为满量程3.00V;
c.当物体向右以可能达到的最大加速度10.00m/s2加速运动时,电压表示数为0.
①当电压表的示数为1.80V时,物体运动加速度的大小为______m/s2;
②当加速度为零时,应将滑动头调在距电阻CD的C端______cm处;
③应选用电动势为______V的直流电源.
A.直流电源(10V,内阻不计);
B.开关、导线等;
C.电流表(0~3A,内阻约0.03Ω);
D.电流表(0~0.6A,内阻约0.13Ω);
E.电压表(0~3V,内阻约3kΩ);
F.电压表(0~15V,内阻约15kΩ);
G.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流2A);
①为测量准确,电流表应选用
②为了获得尽可能多的数据,该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压,请在图1虚线中画出正确的实验电路图,并将图2中的元件按正确的实验电路图连成实验电路;
③闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑动头的位置,记录与之对应的电流表的示数I、电压表的示数U.某次电流表、电压表的示数如图3所示.处理实验数据时,制作如图4所示的I-U坐标图,图中已标注出了几个与测量对应的坐标点.请将与图3读数对应的坐标点也标在图4中,并在图4中把坐标点连成图线;
④根据图4描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为R=
(2)乙同学设计的“直线运动加速度测量仪”如图5所示.质量为1.00kg的绝缘滑块B的两侧分别通过一轻弹簧与框架A连接,弹簧的劲度系数均为100N/m.滑块B还通过滑动头与长为12.00cm的电阻CD相连,CD中任意一段的电阻都与其长度成正比.将框架A固定在被测物体上,使弹簧及电阻CD均与物体的运动方向平行.通过电路中指针式直流电压表的读数,可以得知加速度的大小.不计各种摩擦阻力.电压表内阻足够大,直流电源的内阻可忽略不计.
设计要求如下:
a.当加速度为零时,电压表示数为1.50V;
b.当物体向左以可能达到的最大加速度10.00m/s2加速运动时,电压表示数为满量程3.00V;
c.当物体向右以可能达到的最大加速度10.00m/s2加速运动时,电压表示数为0.
①当电压表的示数为1.80V时,物体运动加速度的大小为
②当加速度为零时,应将滑动头调在距电阻CD的C端
③应选用电动势为
(1)在图1虚线框内画出根据闭合电路欧姆定律测定一节旧的干电池的电动势和内阻的实验电路图.
(2)在实验过程中,将电阻箱拨到45Ω时,电压表读数为0.90V;若将电阻箱拨到如图甲所示的位置时,电压表读数如图2乙表盘所示.根据以上数据,可以算出该节电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
| R/KΩ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| I/mA | 1.48 | 1.20 | 1.03 | 0.86 | 0.74 | 0.67 | ||
|
0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.16 | 1.35 | 1.49 |
( 2 将毫安表与滑动变阻器R 按图乙连接好;
( 3 )调节滑动变阻器R 滑片的位置,读出毫安表和对应的欧姆表读数,把测量的多组数据填人下表.
试完成下列内容:
①图甲中A 是
②根据表中的数据,画出1/I--R关系图象;
③由所绘图象得出该挡位的电动势为
④本实验所测电动势的值
如图甲为欧姆表电路的原理图,某兴趣小组认为欧姆表内部(图中虚线框内)可等效为一电源,设计如图乙的电路来测量欧姆表某挡位的电动势与内阻。具体操作如下:
| R/KΩ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| I/mA | 1.48 | 1.20 | 1.03 | 0.86 | 0.74 | 0.67 |
|
| 0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.16 | 1.35 | 1.49 |
( l )将欧姆表的选择开关旋至某挡位,A 、B 两表笔短接,调节调零旋钮使指针指在电阻零刻度;
( 2 将毫安表与滑动变阻器R 按图乙连接好;
( 3 )调节滑动变阻器R 滑片的位置,读出毫安表和对应的欧姆表读数,把测量的多组数据填人下表。
试完成下列内容:
① 图甲中A 是 ▲ (选填“红”、“黑” )表笔
② 根据表中的数据,画出1/I--R关系图像;
③ 由所绘图像得出该挡位的电动势为 ▲ V ,内阻为 ▲ Ω ;
④ 本实验所测电动势的值 ▲ (选填“> ”、“= ” 、或“< " )理论值。
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