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一.选择题
1.C
2.D
3.D
4.D
5.A
6.C
7. AC
8. B
9.AC
10.C
二.实验题
11 . 1.(1)×100;(2分)(2)T;(2分)
2.20kΩ;(2分)
3.(1)
①按电路图连接好电路。
②将开关S与1连接。读出此时电流表示数。
③将电阻箱调为最大,然后将S与2连接,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数与步骤(2)中电流表示数相同。读出此时电阻箱的阻值R,则被测电阻Rx=R
④断开电路整理好器材
(每空1分;顺序颠倒但合理同样给分。)
(2)实物图连接略(2分)
12.(1)保证小球沿水平方向抛出(2分) (2)(2分)(3)0.52(2分)
三.计算题:
13.解析:设弹簧的弹性势能为 E,小球的质量为 m,小球在空中运动的时间为 t,第一次弹出时小球的速度为 v 。
则有
① (2分)
运动的水平距离
② (1分)
设第二次弹出时小球的速度为 v1 ,小车的速度为 v2
则有
③ (2分)
且
④ (2分)
而
⑤ (2分)
由①、②、③、④、⑤得
(1分)
14.解析:(1)切割磁感线的速度为v,任意时刻线框中电动势大小
,(4分) 导线中的电流大小
(4分)
(2)线框所受安培力的大小和方向
(4分) 由左手定则判断、线框所受安培力的方向始终沿x轴正方向.
15.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
(1分)
式中R为圆轨道半径,解得:
R=
(2分)
圆轨道的圆心位于OA的中垂线上,由几何关系可得:
=Rsinθ (2分)
联解①②两式,得:L=
(2分)
所以粒子离开磁场的位置坐标为(-
,0)(2分)
(2)因为T=
=
(2分)
所以粒子在磁场中运动的时间,t=
(2分)
16.解析:(1)设带电橡胶棒刚好全部进入“U”形框架时,达到与“U”形框架共速v,则由动能定理:
……………………………………①
由动量守恒:mv0=(m+M)v………………………………………………………②
其中E=
………………………………………………………………………③
由①②③式联立得:L=0.3125(m)
∴L>l………………………………………………………………………………④
橡胶棒能全部进入“U”形框架.
(2)设相互作用过程中“U”形框架的最终速度为v2,棒的最终速度为v1
由(1)知棒能全部穿出“U”形框架
由动能定理:2×
………………………………⑤
由动量守恒:mv0=mv1+Mv2 ……………………………………………………⑥
由③⑤⑥式联立得:v2=
(3)系统增加的电势能等于机械能的减小量
△E=
(J) ……………………………………………⑧
评分标准:本题共18分,①②③④⑤⑥⑦⑧式各1分。
①甲同学直接用多用电表测其电阻.用已经调零且选择旋钮指向欧姆挡“×100”位置的多用电表测量,如图1则读数为
②乙同学则利用实验室里的下列器材:
电流表G(量程0~300?A,内电阻r=100Ω)
滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω,允许的最大电流为1A)
变阻箱R2(阻值范围0-9999Ω,允许的最大电流为0.1A)
直流电源E(电动势约为1.5V,内阻不计)
单刀单掷开关、单刀双掷开关及若干导线
设计了如图2甲所示电路进行测量.请根据电路图,在图2乙中画出连线,将器材连接成实验电路.并将接线后的主要实验步骤填写完整.
A、先闭合开关s1,将开关s2掷向a,再调节滑动变阻器R1,使电流表的示数为300?A;
B、
A.电源E 电动势3V,内阻不计
B.电流表A1 量程0~10mA、内阻r1约为500Ω
C.电流表A2量程0~500μA、内阻r2=1000Ω
D.滑动变阻器R1最大阻值20Ω.额定电流2A
E.定值电阻R2=5000Ω
F.定值电阻R3=500Ω
①为了测定待测电阻上的电压,可以将电流表
②请在图中画出实验电路图.
③若电流表A得读数为I=6.2mA,改装后的电压表V读数如图,则V读数是
A.电源E 电动势3V,内阻不计
B.电流表A1 量程0~10mA、内阻r1约为500Ω
C.电流表A2量程0~500μA、内阻r2=1000Ω
D.滑动变阻器R1最大阻值20Ω.额定电流2A
E.定值电阻R2=5000Ω
F.定值电阻R3=500Ω
①为了测定待测电阻上的电压,可以将电流表______串联定值电阻______,将其改装成一个量程为 3.0V的电压表
②请在图中画出实验电路图.
③若电流表A得读数为I=6.2mA,改装后的电压表V读数如图,则V读数是______ V.待测电阻RX=______Ω.