摘要:4×0.2)×100πcos 100πt V=160πcos 100πt V.A错误.图示时刻即t=0时.磁通量为零.但磁通量变化率为最大.B正确.t= s时线圈中感应电动势e=160π.C正确.交变电流的有效值是80π A.D不正确. 答案:BC 图23
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(1)第一颗子弹射入沙箱时,沙箱的速度是多大?此后沙箱能否作完整的圆周运动,试计算说明.
(2)对于第二颗子弹打入沙箱时沙箱速度的求解,有位同学作了如下的解法:设第二颗子弹打入沙箱后沙厢的速度为v2,则由动量守恒定律:2mv0=(M+2m)v2,故v2=
| 2mv0 |
| M+2m |
| 2×0.2×10 |
| 0.6+2×0.2 |
(3)第三颗子弹打入沙箱时,沙箱的速度为多少?
(4)停止射击后,要使沙箱静止在最低点,射入沙箱的子弹数目为n,则n应取
C
C
A.只能n=2
B.n为任意奇数
C.n为任意偶数
D.不论n为多少,沙箱均不能静止在最低点.
如表是四种交通工具的速度改变情况,其中速度变化最大的是 ,加速度最大的 .(填序号)
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| 初始速度(m/s) | 末速度(rn/s) | 经过时间(s) | |
| 1 | 2 | 11 | 3 |
| 2 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | 0 | 6 | 20 |
| 4 | 0 | 20 | 100 |
随着全世界开始倡导低碳经济的发展,电动自行车产品已越来越受到大家的青睐,某同学为了测定某电动车电池的电动势和内电阻,设计了如图甲所示电路,提供的实验器材有:
A.电动车电池一组,电动势约为12V,内阻未知
B.直流电流表量程300mA,内阻很小
C.电阻箱R,阻值范围为0~999.9Ω
D.定值电阻R0,标称阻值10Ω
E.导线和开关
(1)当他闭合开关时发现,无论怎样调节变阻器,电流表都没有示数,反复检查后发现电路连接完好,估计是某一元件损坏,因此他拿来多用电表检查故障,他的操作如下:
①断开电源开关S,②将多用表选择开关置于×1Ω档,调零后,红黑表笔分别接R0两端,读数为10Ω,③将多用表选择开关置于×10Ω档,调零后,将红黑表笔分别接电阻箱两端,发现指针读数如图乙所示,则所测阻值为
由以上操作可知,发生故障的元件是

(2)在更换规格相同的元件后重新连接好电路.
(3)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值为R0=10Ω的定值电阻的电流I,下列三组关于R的取值方案中,比较合理的方案是
(4)根据实验数据描点,绘出的
-R图象是一条直线.若直线的斜率为k,在
坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=
,内阻r=
-R0
-R0(用k、b和R0表示).
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A.电动车电池一组,电动势约为12V,内阻未知
B.直流电流表量程300mA,内阻很小
C.电阻箱R,阻值范围为0~999.9Ω
D.定值电阻R0,标称阻值10Ω
E.导线和开关
(1)当他闭合开关时发现,无论怎样调节变阻器,电流表都没有示数,反复检查后发现电路连接完好,估计是某一元件损坏,因此他拿来多用电表检查故障,他的操作如下:
①断开电源开关S,②将多用表选择开关置于×1Ω档,调零后,红黑表笔分别接R0两端,读数为10Ω,③将多用表选择开关置于×10Ω档,调零后,将红黑表笔分别接电阻箱两端,发现指针读数如图乙所示,则所测阻值为
70
70
Ω,然后又用多用电表分别对电源和开关进行检测,发现电源和开关均完好.| 方案编号 | 电阻箱的阻值R/Ω | ||||
| 1 | 300.0 | 250.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 |
| 2 | 100.0 | 85.0 | 70.0 | 55.0 | 40.0 |
| 3 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 |
电流表
电流表
.(2)在更换规格相同的元件后重新连接好电路.
(3)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值为R0=10Ω的定值电阻的电流I,下列三组关于R的取值方案中,比较合理的方案是
2
2
(选填方案编号1、2或3).(4)根据实验数据描点,绘出的
| 1 |
| I |
| I |
| I |
| 1 |
| k |
| 1 |
| k |
| b |
| k |
| b |
| k |
下表为0℃和100℃时氧分子的速率分布[不同温度下各速率区间的分子数占总分子数的百分比(%)],仔细观察下表,对于气体分子的无规则运动,你能得出哪些结论?
|
按速率大小划分的速率区间 v/(m·s-1) |
0℃ |
100℃ |
|
100以下 |
1.4 |
0.7 |
|
100~200 |
8.1 |
5.4 |
|
200~300 |
17.0 |
11.9 |
|
300~400 |
21.4 |
17.4 |
|
400~500 |
20.4 |
18.6 |
|
500~600 |
15.1 |
16.7 |
|
600~700 |
9.2 |
12.9 |
|
700~800 |
4.5 |
7.9 |
|
800~900 |
2.0 |
4.6 |
|
900以上 |
0.9 |
3.9 |
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下表为0℃和100℃时氧分子的速率分布[不同温度下各速率区间的分子数占总分子数的百分比(%)],仔细观察下表,对于气体分子的无规则运动,你能得出哪些结论?
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按速率大小划分的速率区间 v/(m·s-1) |
0℃ |
100℃ |
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100以下 |
1.4 |
0.7 |
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100~200 |
8.1 |
5.4 |
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200~300 |
17.0 |
11.9 |
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300~400 |
21.4 |
17.4 |
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400~500 |
20.4 |
18.6 |
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500~600 |
15.1 |
16.7 |
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600~700 |
9.2 |
12.9 |
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700~800 |
4.5 |
7.9 |
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800~900 |
2.0 |
4.6 |
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900以上 |
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