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题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
答案
D
A
C
A
B
BCD
ACD
AC
AC
10、1)0.495~
(3)
(2分)偏大(2分)因纸带与打点记时器间存在摩擦阻力f,则有
即
11、⑴a
⑵a)P
b)如图
⑶
12、(1)

(2)BC (3)速度 频率 (4)全反射 光疏介质 临界角
13、(1)A (2)AD (3)
14【解析】(1)设小物体运动到p点时的速度大小为v,对小物体由a运动到p过程应用动能定理得
①
②
s=vt ③
联立①②③式,代入数据解得s=
(2)设在数字“
⑤ 联立①⑤式,代入数据解得F=0.3N ⑥ 方向竖直向下
15【解析】⑴做直线运动有:
做圆周运动有:
只有电场时,粒子做类平抛,有:

解得:
粒子速度大小为:
速度方向与x轴夹角为:
粒子与x轴的距离为:
⑵撤电场加上磁场后,有:
解得:
粒子运动轨迹如图所示,圆心C位于与速度v方向垂直的直线上,该直线与x轴和y轴的夹角均为π/4,有几何关系得C点坐标为:

过C作x轴的垂线,在ΔCDM中:

解得:
M点横坐标为:
16【解析】
(1)由于列车速度与磁场平移速度方向相同,导致穿过金属框的磁通量发生变化,由于电磁感应,金属框中会产生感应电流,该电流受到安培力即为驱动力。
(2)为使列车获得最大驱动力,MM、PQ应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的地方,这会使得金属框所围面积的磁通量变化率最大,导致线框中电流最强,也会使得金属框长边中电流收到的安培力最大,因此,d应为
的奇数倍,即
①
(3)由于满足(2)问条件,则MM、PQ边所在处的磁感应强度大小均为B0且方向总相反,经短暂的时间Δt,磁场沿Ox方向平移的距离为v0Δt,同时,金属框沿Ox方向移动的距离为vΔt。
因为v0>v,所以在Δt时间内MN边扫过磁场的面积S=(v0-v)lΔt
在此Δt时间内,MN边左侧穿过S的磁通量移进金属框而引起框内磁通量变化
ΔΦMN = B
同理,该Δt时间内,PQ边左侧移出金属框的磁通引起框内磁通量变化
ΔΦPQ
= B
故在Δt内金属框所围面积的磁通量变化 ΔΦ = ΔΦMN +ΔΦPQ④
根据法拉第电磁感应定律,金属框中的感应电动势大小
⑤
根据闭合电路欧姆定律有
⑥
根据安培力公式,MN边所受的安培力FMN = B0Il
PQ边所受的安培力FPQ = B0Il
根据左手定则,MM、PQ边所受的安培力方向相同,此时列车驱动力的大小
F = FMN + FPQ = 2 B0Il⑦
联立解得
⑧
①现要把它改装成量程为3V的电压表,应
②假设该电流表表盘满偏电流值模糊不清,只知满偏电流约为700?A-800?A,内阻R0为100Ω,而表盘刻度依然清晰,总格数为N,且刻度均匀.
现有以下可供选用的器材,要求尽可能精确地测量出该电流表的满偏电流.
电流表A:量程0.6A、内阻RA约为0.1Ω
电压表V:量程3V、内阻RV=3kΩ
滑动变阻器R:最大阻值200Ω
电源E:电动势E为3V、内阻r约为1.5Ω
开关S一个及导线若干
I、某同学根据上述器材设计出了如图四种电路,你认为最合理的是
II、根据选择电路进行实验,测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A0的指针转了n格,可算出满偏电流IAmax=
| UN |
| nRv |
| UN |
| nRv |
A.电压表V(15V,10kΩ)
B.电流表G(量程3.0mA,内阻Rg为10Ω)
C.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)
E.滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
F.定值电阻R3=990Ω
G.开关S和导线若干
(1)该同学没有选用电压表是因为
(2)该同学将电流表G与定值电阻R3串联,实际上是进行了电表的改装,则他改装的电压表对应的量程是
(3)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是
(4)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图2所示的图线,根据图线可求出干电池的电动势E=
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流表G (I1/mA) | 1.37 | 1.35 | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.11 |
(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a、阻值0到200Ω,额定电流0.3A
b、阻值0到20Ω,额定电流0.5A
本实验应选的滑动变阻器是
(2)正确接线后,测得数据如下表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| U(V) | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 6.16 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.40 |
| I(mA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 |
b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性曲线为
(3)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为:(无需数值)
![]()
(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a.阻值0~200
,额定电流0.3A
b.阻值0~200
,额定电流0.5A
本实验应选用的滑动变阻器是 (填“a”或“b”).
(2)正确接线后,测得数据如下表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U(V) | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 6.16 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.40 |
I(mA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 |
a)根据以下数据,电压表是并联在M与 之间的(填“O”或“P”).
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b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性曲线为____________________________.
(3)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为(无需数值)
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____________________________________.
查看习题详情和答案>>(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a、阻值0到200Ω,额定电流0.3A
b、阻值0到20Ω,额定电流0.5A
本实验应选的滑动变阻器是______(填“a”或“b”).
(2)正确接线后,测得数据如下表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| U(V) | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 6.16 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.40 |
| I(mA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 |
b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性曲线为______.
(3)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为:(无需数值)