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1.(3-4模块) (1)CD (2)y的负方向(1分)、0.4(1分)、1.9(1分)
(3)解:a.由折射定律:
在BC界面:sin60°=
sinγ ①(1分)
γ=300°
∵sinC=
②(1分)
∴光线在AC界面发生反射再经AB界面折射 (1分)
sin30°=sinγ/
③(1分)
γ/=60° 则射出光线与AB面的夹角 β=90°-γ/=30° ④(1分)
2.(1)v2=
(2)
,----1分
------1分
--------1分
若F反比于△t-2,则加速度正比于外力。
15.(1)30.5
(2)①如图; (2分)
②
(A-1) (2分)
③ 0.10-0.14Ω (2分)、9.00-9.60Ω/m(2分)
3、(16分)(1)(5分)设物块块由D点以初速
做平抛,落到P点时其竖直速度为
得.files/image054.gif)
平抛用时为t,水平位移为s,.files/image056.gif)
在桌面上过B点后初速.files/image058.gif)
BD间位移为
则BP水平间距为.files/image062.gif)
(2)(5分)若物块能沿轨道到达M点,其速度为.files/image064.gif)
.files/image066.gif)
轨道对物块的压力为FN,则.files/image068.gif)
解得
即物块不能到达M点
(3)(6分)设弹簧长为AC时的弹性势能为EP,物块与桌面间的动摩擦因数为
,
释放
释放.files/image075.gif)
且.files/image077.gif)
在桌面上运动过程中克服摩擦力做功为Wf,
则
可得.files/image083.gif)
4.17. (共14分)解:(1)微粒在盒子内、外运动时,盒子的加速度a’=μMg/M=μg=0.2×
盒子全过程做匀减速直线运动,所以通过的总路程是:
(4分)
(2)A在盒子内运动时,
方向以向上为正方向
由以上得 a=qE/m=1×10-6×1×103/1×10
A在盒子外运动时,
则a=qE/m=1×
A在盒子内运动的时间t1=2v/ a=2×1/1×102s=2×10-2s
同理A在盒子外运动的时间t2=2×10-2s
A从第一次进入盒子到第二次进入盒子的时间t= t1+t2=4×10-2s (4分)
(3)微粒运动一个周期盒子减少的速度为△v= a’ (t1+ t2)=2×(0.02+0.02)=
从小球第一次进入盒子到盒子停下,微粒球运动的周期数为n=v1/△v=0.4/0.08=5
故要保证小球始终不与盒子相碰,盒子上的小孔数至少为2n+1个,即11个. (4分)
5. ⑴1N,向右(提示:注意相当于左右两个边都以v0=
6.解:(1)子弹打击滑块,满足动量守恒定律,设子弹射入滑块后滑块的速度为v1,则
① (4分)
(2)从O到A滑块做加速度增大的减速运动,从A到O滑块可能做加速度增大的减速运动,或先做加速度减小的加速运动再做加速度增大的减速运动。
滑块向右到达最右端时,弹簧的弹性势能最大。设在OA段克服摩擦力做的功为Wf,与滑块的动摩擦因数为μ,弹性势能最大值为Ep,根据能量守恒定律:
②
(2分)
由于滑块恰能返回到O点,返回过程中,根据能量守恒定律:
.files/image096.gif)
(3)设第二颗子弹射入滑块后滑块的速度为v2,由动量守恒定律得:
(2分)
如果滑块第一次返回O点时停下,则滑块的运动情况同前,对该过程应用能量守恒定律:
⑥
①②③④⑤⑥联立解得.files/image104.gif)
如果滑块第三次返回O点时停下,对该过程由能量守恒:
.files/image106.gif)
①②③④⑥⑦联立解得
.files/image108.gif)
所以,滑块仅两次经过O点,第二颗子弹入射速度的大小范围在
①纸带的
②根据图上所得的数据,应取图中O点和
③从O点到所取点,重物的重力势能减少量△EP=
(2)某同学利用电流表和电阻箱测量电池组的电动势和内阻,实验原理如图10.
①实验的主要步骤如下:
A.检查并调节电流表指针指零,将开关K断开,按照电路图连线.
B.调节电阻箱R的阻值至
C.将开关K闭合,逐渐调节R使电流表指针有足够的偏转,记下此时
D.改变R的阻值测出几组I随R变化的数据,做出R-
| 1 |
| I |
②由R=
| E |
| I |
| 1 |
| I |
③由于电流表不是理想电流表,所以测得电源内阻比实际值偏
某同学在测量一节蓄电池的电动势和内电阻时选用了合适规格的器材,按照图甲示的电路图进行试验,。他调整滑动变阻器共测得了7组电流、电压的数据,如下表。
电流I((A) | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
电压U(V) | 1.92 | 1.88 | 1.86 | 1.82 | 1.75 | 1.70 | 1.68 |
(1分)在图乙的方格纸中做出蓄电池路端电压U随电流I变化的U-I图像,
(4分)蓄电池的电动势为______V,内阻为______Ω(小数点后面保留两位数字)
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A.干电池一节 B.电流表(量程0.6A)
C.电压表(量程3V) D.电键S和若干导线
E.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω,允许最大电流1A)
F.滑动变阻器R2(最大阻值300Ω,允许最大电流0.5A)
G.滑动变阻器R3(最大阻值l000Ω,允许最大电流0.1A)
(1)①按如图1所示电路测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选
②为使测量尽可能精确,用笔画线代替导线将如图2所示的实物图连接成实验电路(已连接了部分线),要求变阻器的滑动触头滑至最右端时,其使用电阻值最大.
(2)实验步骤:
①按实验要求连接好电路.闭合电键前把变阻器的滑动触头滑至一端,使接入电路的阻值最大.
②闭合电键,调节滑动变阻器,使
③断开电键,整理好器材.
④数据处理.
(3)将实验测得的数据标在如图3所示的坐标图中,请作出U-I图线,由此求得待测电池的电动势E=
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L(m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| I(A) | 1.78 | 1.39 | 1.14 | 0.97 | 0.84 |
| 1I(A-1) | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.03 | 1.19 |
(2)写出1/I-L的关系式,式中涉及到相关物理量用字母表示(E、r、R、R0)________________
(3)从图中根据截距和斜率,求出该电源内阻r为_______Ω;该电阻丝单位长度的电阻R0为_________Ω/m。(结果保留两位小数)
为测定某电源内阻r和一段电阻线单位长度的电阻R0,设计如图所示的电路.ab是一段粗细均匀的电阻线,R是阻值为2Ω的保护电阻,电源电动势为6v,安培表内阻不计,示数用i表示,滑动片P与电阻丝有良好接触,aP长度用L表示,其它连接导线电阻不计.实验时闭合电键,调节P的位置,将L和与之对应的i数据记录在下表.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L(m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| i(A) | 1.96 | 1.45 | 1.20 | 1.02 | 0.88 |
| 1/i(A-1) | 0.51 | 0.69 | 0.83 | 0.98 | 1.14 |
①画出1/i-L图像;
②写出1/i和L的物理原理关系式,式中涉及到相关物理量用字母表示(E、r、R、R0)____________________
③从图中根据截距和斜率,求出该电源内阻r为________Ω;该电阻线单位长度的电阻R0为____________Ω. 查看习题详情和答案>>