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1.CD 2.B 3.BCD
4.C 5.BD 6.AB
7.(6分) 0.900; 33.10(每空3分)
8.(14分)(1)(5分①小车所受阻力大小与速度大小的比例系数为5 N?s/m(3分)
②小车上电动机的额定功率为0.45 W(2分)
(2)①电压表选用V1(3分)
②设计电路图如图所示。 (3分)

9.(1)火箭竖直匀加速上升,加速度为
,有:
飞船对宇航员的作用力为F,有:
得:
(2)用
表示飞船圆轨道半径,则
,用M表示地球质量,
表示飞船质量,
表示飞船做圆周运动的周期。
③电流由万有引力定律和牛顿定律得:
表A1内阻的表达式为:RA=U/I-R2(3分)
在地球表面,有:
解得:
10.(1)设弹簧压缩量为
时绳被拉断:
从初始状态到压缩至绳被拉断的过程中,
故细绳被拉断的条件为
(2)设绳被拉断瞬间,小物体的速度为
,有

解得:
当弹簧压缩至最短时,滑块有向左的最大加速度
此时,设弹簧压缩量为
,小物体和滑块有相同的速度为
。从绳被拉断后到弹簧压缩至最短时,小物体和滑块、弹簧系统的动量守恒、机械能守恒:


由牛顿第二定律:
解得:
(3)设小物体离开时,滑块M速度为
,有:

解得
由于
,故物体最后离开滑块时,相对地面速度恰好为零的条件是
,且满足
。
11.(1)
,
因为金属棒始终静止,在t时刻磁场的磁感应强度为
,所以

方向向右。
(2)根据感应电流产生的条件,为使回路中不产生感应电流,回路中磁通量的变化应为零,因为磁感应强度是逐渐增大的,所以金属棒应向左运动(使磁通量减小)即:
,即
也就是
得
(3)如果金属棒向右匀速运动,因为这时磁感应强度是逐渐减小的,同理可推得

所以磁感应强度随时间变化的图像如下图所示(
时刻
不为零)。

12.(1)D(2)B
13.(1)B(2)D
A.电源:电动势4V,内阻约1Ω
B.电压表V1:0~3V,电阻约10kΩ
C.电压表V2:0~15V,电阻约50kΩ
D.电流表A1:0~30mA,电阻约10Ω
E.电流表A2:0~0.6A,电阻约0.5Ω
F.滑动变阻器R1:0~10Ω,额定电流1A
G.滑动变阻器R2:0~100Ω,额定电流30mA
H.电键、导线若干
请按要求回答下列问题
(1)为较准确测量电阻R的阻值,要求各电表指针能有较大的变化范围,电压表应选
(2)在方框中画出实验电路图.
(1)利用下表中的器材设计一个自动控制路灯的电路,在虚线框内画出电路图.
| 序号 | 器材描述 |
| 1 | 光敏电阻R1,符号 |
| 2 | 灯泡L:额定电压36V,额定功率40W |
| 3 | 电磁开关:符号 |
| 4 | 蓄电池E:电动势36V,内阻不计; |
| 5 | 保护电阻R2 |
| 6 | 开关S、导线若干 |
(2)如果励磁线圈的电阻为200Ω,励磁线圈允许加的最大电压为
(1)利用下表中的器材设计一个自动控制路灯的电路,在虚线框内画出电路图.
| 序号 | 器材描述 |
| 1 | 光敏电阻R1,符号 |
| 2 | 灯泡L:额定电压36V,额定功率40W |
| 3 | 电磁开关:符号 |
| 4 | 蓄电池E:电动势36V,内阻不计; |
| 5 | 保护电阻R2 |
| 6 | 开关S、导线若干 |
(2)如果励磁线圈的电阻为200Ω,励磁线圈允许加的最大电压为______V,保护电阻R2的阻值范围为______Ω.
(1)利用下表中的器材设计一个自动控制路灯的电路,在虚线框内画出电路图.
| 序号 | 器材描述 |
| 1 | 光敏电阻R1,符号 |
| 2 | 灯泡L:额定电压36V,额定功率40W |
| 3 | 电磁开关:符号 |
| 4 | 蓄电池E:电动势36V,内阻不计; |
| 5 | 保护电阻R2 |
| 6 | 开关S、导线若干 |
(2)如果励磁线圈的电阻为200Ω,励磁线圈允许加的最大电压为______V,保护电阻R2的阻值范围为______Ω.
A.电压表
B.电压表
C.电流表
D.电流表
E.变阻器R1(0~10Ω,0.6A)
F.变阻器R2(0~2000Ω,0.1A )
G.电池组E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)
H.开关S,导线若干
(1)为减小实验误差,应选用的实验器材有(填代号)
(2)为了尽可能减少误差,请你在虚线框中画出本实验的电路图.
(3)测量结果比真实值偏
(4)若此电阻为金属丝绕制而成,用螺旋测微器测得该金属丝的直径如图所示,则金属丝的直径为