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1.B
2.C解析:为了减小实验误差,用图象法处理数据,应由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间,用公式
算出加速度。故C正确。由于坐标标度是人为选取的,坐标标度不同,图线的倾角就不同,由公式a =
求出加速度是没有意义的。故B错误。若采用D选项的办法
,可见第2、3、4、5组数据将会被削掉,这样实际上只利用了两组实验数据,误差很大。故本题的正确选项为C。
3.BD;解析:大头针P3插在M位置时出射光线的折射角
比插在N位置时出射光线的折射角
小,而相应的入射光在液体中的入射角θ是相同的,由折射率公式
知,
,B正确;若某种液体的折射率足够大,可能发生全反射,在KC部分观察不到大头针P1、P2的像D也正确。
4.A 5.ABC 6.C 7.AC
8.AC 解析:本题考查的知识点是串联电路、并联电路。当
端短路时,电阻
、
并联后与
串联,
之间的电阻为
,故选项A正确;当
端短路时
、
并联后与
串联,
间的电阻为
,选项B错误;当
两端接通测试电源时,
、
串联,
相当于导线,
两端电压为
上的电压,所以
,选项C正确;同理可得:
,选项D错误。
9.
物理实验.files/image129.gif)
10.逆时针 解析:当干电池给线圈通通电的瞬间,由右手定则右判断出A线圈产生的磁场方向穿过从线圈B右端进入从线圈B的左端突出,且均匀增加,再根据楞次定律和右手定则可判断出线圈B中产生的感应电流从导线C流到D,再由右手定则可判断小磁针处磁场方向指向纸里,从上向下小磁针N极逆时针偏转。
11.解析:(1)v1=
cm/s=
,v3=
…,代入数据得
v2=
v4=
(2)作出v―t图象如图所示,在作出图象后,取A和B两点计算加速度.vA=
物理实验.files/image137.jpg)
a=
cm/s2=
12.解析:⑴①连线如图 ②应使滑动变阻器接入到电路中的电阻最大,保护电路,应滑到b端。⑤开关闭合后,电阻箱短路毫安表,当电阻箱调节后,电路中的电阻增大,所以电路中的电流减小,即标准电流表的示数减小。⑥毫安表指针满偏,对应改装后电流表的值为满偏值,大小为
⑵①由于电流表内阻约为300 Ω,由并联电路的特点可得并联值,R并约等于3.1Ω,而干路是的电流为
310 Ω②改装后电流表的内阻是310 Ω与3.1Ω的并联值,R并约等于3.1Ω.由并联电路的特点可知, 电流表指针半偏,此时流过电阻箱的电流:
(0.494~0.496均可)③例如:电阻箱和滑动变阻器的阻值不能连续变化;标准表和毫安表的读数误差;电表指针偏转和实际电流的大小不成正比;等等
13.(1)5V;A (2)U1,I;U1-U2,I (3)大于
解析:待测电动势4V,电压表的量程应选择5V,滑动变阻器调节范围较大且便于操作,应选择0~20Ω的滑动变阻器A;计算电源电动势和内阻的图线应为路端电压U1与干路电流I的关系图线,计算定值电阻R0的图线应为R0两端的电压(U1-U2)与电流I的关系图线;R0两端的电压(U1-U2)没有误差,电流表示数比R0的实际电流偏小,故R0的测量值偏大。
14.解析:(1)当开关由1位置拨到2位置时,电流方向反向,磁场方向反向,则此时单匝线圈磁通量的变化量为:
,再结合已知:Dφ=
,可知:
,由法拉第电磁感应定律:
再将前面ΔΦ、B表达式代入,即可得:
(2)从表中数据分析可知,在误差范围内B与I成正比,设B=KI,代入表中数据,可得常数K=0.00125,即它们之间的关系B=0.00125I(3)显然为了增大灵敏度,减小误差,所选应为A,B。
②.根据图线读出:电池的电动势ε=
电池内阻r=
| I (安培) | U (伏特) |
| 0.10 | 1.40 |
| 0.15 | 1.34 |
| 0.20 | 1.29 |
| 0.25 | 1.25 |
| 0.30 | 1.20 |
| 0.35 | 1.16 |
| 0.40 | 1.10 |
(1)请在如图1所示电路图中的“○”填写出电压表、电流表的符号.
(2)根据电路图画出实物接线图,其中有一根导线未画出,请用笔画线代替导线,在图中补画完整.闭合电键前,滑动端应置于
(3)某学生在实验中分别测得以下两组数据,
| 电压表示数(V) | 电流表示数(A) | |
| 第一组数据 | 1.30 | 0.15 |
| 第二组数据 | 1.10 | 0.35 |
(1)请在图甲所示的电路图中的“O”填写出电压表、电流表的符号.
(2)根据电路图画实物接线图,其中有一根导线未画出,请用笔画线代替导线,在图乙中补画完整.闭合电键前,滑动端应置于
(3)某学生在实验中分别测得以下两组数据,从实验数据可得,干电池的电动势E=
| 电压表示数U(V) | 电流表示数I(A) | |
| 第一组数据 | 1.30 | 0.15 |
| 第二组数据 | 1.10 | 0.35 |
| 美国费米国家加速器实验室于2008年8月宣布,在对撞实验中发现一种新型粒子--欧米伽b重子,这是迄今为止物理学界发现的质量最大的重子.这一发现也证实夸克模型是成功的. 1961年,理论物理学家提出夸克模型,指出重子是由3个夸克组成的亚原子粒子.现代物理学认为,夸克共分6种3类:上夸克、下夸克;粲夸克、奇异夸克;顶夸克、底夸克(如下表).质子由两个上夸克加一个下夸克组成,而中子的构成是两个下夸克加一个上夸克,因此人类目前所接触的物质都是由第一类夸克组成的.此次对撞实验发现的新型粒子是由2个奇异夸克和1个底夸克组成.这是物理学界首次发现由后两类夸克混合组成的重子.注:1G=109
|
| A、欧米伽b重子的带电量为-e |
| B、欧米伽b重子的质量是质子质量的250倍 |
| C、欧米伽b重子的质量是中子质量的250倍 |
| D、质量单位GeV/c2可由质能方程E=mc2得知1 GeV/c2=1.78×10-27 kg |
研究静电除尘,有人设计了一个盒状容器,容器侧面是绝缘的透明有机玻璃,它的上下底面是面积S=0.04 m2的金属板,间距L=0.05 m,当连接到U=2500 V 的高压电源正负两极时,能在两金属板间产生一个匀强电场,如图所示.现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内,每1 m3 有烟尘颗粒1×1013个,假设这些颗粒都处于静止状态,每个颗粒的带电荷量q=+1.0×10-17 C,质量m=2.0×10-15 kg,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受的重力.问合上开关后:
(1)经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸附?
(2)除尘过程中电场力对烟尘颗粒共做了多少功?
(3)经过多长时间容器中烟尘颗粒的总动能达到最大?
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