摘要:③ 电流表A(0~0.6A.内阻0.1) ④ 电流表G(满偏电流3mA.内阻Rg=10)

网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_5778[举报]

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

BD

C

B

AB

AC

A

C

BC

CB

 

11.(1) (2)BC     D      ABCD

12.⑴R1(2分) ⑵电路图如右图所示(4分)(有任何错误不得分)

⑶1.47(2分)(1.46~1.48均给2分)0.83(2分) (0.81~0.85均给2分)

13.解:(1)设木块相对小车静止时小车的速度为V

根据动量守恒定律有:mv=(m+M)V                                   

                      

(2)对小车,根据动能定理有:

                                                                                                                

14.解:(1)Ka时,R1被短路,外电阻为R2,根据电功率公式可得

通过电源电流 A

电源两端电压V                                                                     

 (2)Ka时,有E=U1+I1r=4+r                                                        ①

Kb时,R1R2串联, R=R1+R2=6 Ω

通过电源电流I2A

这时有:E=U2+I2r=4.5+0.75 r                                                     ②

解①②式得:E=6 V   r=2 Ω                                                                      

(3)当Kc时,R=R1+r+R23=6 Ω

总电流I3E/R=1 A

通过R2电流I'=I3=0.5 A

15.解:(1)0~25 s内一直处于上升阶段,上升的最大高度在数值上等于△OAB的面积, 即H=×25×64 m=800 m                                                                             

(2)9 s末发动机关闭,此后探测器只受重力作用,故在这一阶段的加速度即为该行星表面的重力加速度,由图象得

g==m/s2=4 m/s2                                                                                   

(3)由图象知加速上升阶段探测器的加速度:

a=m/s2

根据牛顿运动定律,得

F-mg=ma

所以推力F=m(g+a)=1.67×104 N                                                                    

                                                                            

16.解:(1)带负电粒子射入磁场后,由于受到洛伦兹力的作用,粒子将沿图示的轨迹运动,从A点射出磁场,设O、A间的距离为L,射出时速度的大小仍为v,射出方向与x轴的夹角仍为θ,由洛伦兹力公式和牛顿定律可得:

qv0B=m                                                                                                                                     

式中R为圆轨道半径,解得:

R=                                              ①                              

圆轨道的圆心位于OA的中垂线上,由几何关系可得:

=Rsinθ                                                                  ②

联解①②两式,得:L=                                      

所以粒子离开磁场的位置坐标为(-,0)                                  

(2)因为T==                                               

所以粒子在磁场中运动的时间,t                

17.解:由题图得,皮带长s==3 m

(1)工件速度达v0前,做匀加速运动的位移s1=t1=

v0后做匀速运动的位移s-s1=v0t-t1

解出加速运动时间 t1=0.8 s

加速运动位移 s1=0.8 m

所以加速度a==2.5 m/s2                                                                      

工件受的支持力N=mgcosθ

从牛顿第二定律,有μN-mgsinθ=ma

解出动摩擦因数μ                                                                        

(2)在时间t1内,皮带运动位移s=v0t=1.6 m

在时间t1内,工件相对皮带位移   s=s-s1=0.8 m

在时间t1内,摩擦发热  Q=μN?s=60 J

工件获得的动能   Ek=mv02=20 J

工件增加的势能Epmgh=150 J

电动机多消耗的电能W =Q+EkEp=230 J                                               

 

18、①由可求得vm

②由,解得h,

 

1)(8分)为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图甲).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.

①往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.
②从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:

时间t/s
0
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
速度v/ (m·s-1)
0.12
0.19
0.23
0.26
0.28
0.29
请根据实验数据作出小车的v-t图象.

图乙
③通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大.你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.
(2)(10分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“2.7V 1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:
A直流电源3V(内阻可不计)         B直流电表0~3A(内阻约0.1Ω)
C直流电表0~0.6A(内阻约0.5Ω)    D直流电压表0~3V(内阻约3kΩ)
E直流电压表0~15V(内阻约200kΩ)  F滑动变阻器(10Ω,1A)
G滑动变阻器(1kΩ,300mA)
①除开关、导线外,为完成实验,需要从上述器材中选用          (用字母)
②某几位同学设计了如下A、B、C、D所示的电路图,正确的是     ;并根据正确的电路图在实物图中正确连好线。


③下表中的各组数据该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在图所示的方格纸上已经描好点,请作出该灯泡的伏安特性曲线,根据该曲线可以判断:随电压的增大,灯泡的电阻       

查看习题详情和答案>>
1)(8分)为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图甲).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.

①往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.
②从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:
时间t/s
0
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
速度v/ (m·s-1)
0.12
0.19
0.23
0.26
0.28
0.29
请根据实验数据作出小车的v-t图象.

图乙
③通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大.你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.
(2)(10分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“2.7V 1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:
A直流电源3V(内阻可不计)         B直流电表0~3A(内阻约0.1Ω)
C直流电表0~0.6A(内阻约0.5Ω)    D直流电压表0~3V(内阻约3kΩ)
E直流电压表0~15V(内阻约200kΩ)  F滑动变阻器(10Ω,1A)
G滑动变阻器(1kΩ,300mA)
①除开关、导线外,为完成实验,需要从上述器材中选用          (用字母)
②某几位同学设计了如下A、B、C、D所示的电路图,正确的是     ;并根据正确的电路图在实物图中正确连好线。


③下表中的各组数据该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在图所示的方格纸上已经描好点,请作出该灯泡的伏安特性曲线,根据该曲线可以判断:随电压的增大,灯泡的电阻       
查看习题详情和答案>>
(1)以下有关高中物理实验的一些描述中,正确的是
AC
AC

A.在“研究平抛运动”实验中,需要用重锤线确定竖直方向
B.在“用油膜法测分子直径的大小”的实验中应直接将纯油酸滴入水中
C.在“用单摆测定重力加速度”实验中,如果摆长测量无误.测得的g值偏小,其原因可能是将全振动的次数N误计为N-1
D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,需要用天平测物体的质量
E.在“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验中,导电纸上形成的是两等量异种点电荷的静电场.
(2)(12分)某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验室里准备了以下器材:
A.多用电表                           B.电压表Vl,量程3V,内阻约5kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约25kΩ    D.电流表Al,量程0.6A,内阻约0.2Ω
E.电流表A2,量程3A,内阻约0.04Ω     F.电源,电动势E=4.5V
G.滑动变阻器Rl,最大阻值5Ω,最大电流为3A
H.滑动变阻器R2,最大阻值200Ω,最大电流为1.5A    I.电键S、导线若干
①在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用
×1
×1
欧姆挡;
②按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是
9
9
Ω;
③在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求尽可能准确,并且待测电阻的电压从零开始可以连续调节,则在上述提供的器材中电压表应选
B
B
;电流表应选
D
D
;滑动变阻器应选
G
G
.(填器材前面的字母代号)
④在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图. 查看习题详情和答案>>
(1)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的操作:
①用游标上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如图1所示,摆球直径为
2.06
2.06
cm.把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L.
②用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图2所示,该单摆的周期是T=
2.24
2.24
s(结果保留三位有效数字).
③测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象如图2,此图线斜率的物理意义是
C
C

A.g     B.
1
g
      C.
4π2
g
      D.
g
4π2

④与重力加速度的真实值比较,发现测量结果偏大,分析原因可能是
D
D

A.振幅偏小  B.在单摆未悬挂之前先测定其摆长
C.将摆线长当成了摆长  D.开始计时误记为n=1
⑤该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度.他采用的方法是:先测出一摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度△l,再测出其振动周期T2.用该同学测出的物理量表达重力加速度为g=
g=
4π2△l
T
2
1
-
T
2
2
g=
4π2△l
T
2
1
-
T
2
2

(2)(8分)有一个小灯泡上标有“4.8V  2W”的字样,现在测定小灯泡在不同电压下的电功率,并作出小灯泡的电功率P与它两端电压的平方U 2的关系曲线.有下列器材可供选用:
A.电压表V1(0~3V,内阻3kΩ)    B.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)
C.电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω)   D.定值电阻R1=3kΩ     E.定值电阻R2=15kΩ           F.滑动变阻器R(10Ω,2A)  G.学生电源(直流6V,内阻不计)    H.开关、导线若干
①为了使测量结果更加准确,实验中所用电压表应选用
A
A
,定值电阻应选用
D
D
,从而改装电压表;
②为减小实验误差,并要求从零开始多测几组数据,请在图4的方框内画出满足实验要求的电路图;
③根据实验数据作出P-U2图象,下面的图4中四个图象中可能正确的是
C
C

查看习题详情和答案>>

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网