題目列表(包括答案和解析)
一電流表的原理圖如圖所示.質量為m的勻質細金屬棒MN的中點處通過一絕緣掛鉤與一豎直懸掛的彈簧相連,彈簧勁度系數為k.在矩形區域abcd內有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向外.與MN的右端N連接的一絕緣輕指針可指示標尺上的讀數,MN的長度大于ab.當MN中沒有電流通過且處于平衡狀態時,MN與矩形區域的cd邊重合;當MN中有電流通過時,指針示數可表示電流大小.下列說法正確的是( )| A、若要電流表正常工作,電流由M→N | ||
B、若將量程擴大2倍,只需將磁感應強度變為原來的
| ||
C、若將量程擴大2倍,可換一根勁度系數為原來
| ||
| D、若將量程擴大2倍,需要將磁感應強度和彈簧勁度系數均增大為原來2倍 |
一電流表的原理圖如圖所示.質量為m的勻質細金屬棒MN的中點處通過一絕緣掛鉤與一豎直懸掛的彈簧相連,彈簧勁度系數為k.在矩形區域abcd內有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向外.與MN的右端N連接的一絕緣輕指針可指示標尺上的讀數,MN的長度大于ab.當MN中沒有電流通過且處于平衡狀態時,MN與矩形區域的cd邊重合;當MN中有電流通過時,指針示數可表示電流大小.下列說法正確的是( )
A.若要電流表正常工作,電流由M→N
B.若將量程擴大2倍,只需將磁感應強度變為原來的
倍
C.若將量程擴大2倍,可換一根勁度系數為原來倍的輕彈簧
D.若將量程擴大2倍,需要將磁感應強度和彈簧勁度系數均增大為原來2倍。
一電流表的原理圖如圖所示.質量為m的勻質細金屬棒MN的中點處通過一絕緣掛鉤與一豎直懸掛的彈簧相連,彈簧勁度系數為k.在矩形區域abcd內有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向外.與MN的右端N連接的一絕緣輕指針可指示標尺上的讀數,MN的長度大于ab.當MN中沒有電流通過且處于平衡狀態時,MN與矩形區域的cd邊重合;當MN中有電流通過時,指針示數可表示電流大小.下列說法正確的是( )
| A.若要電流表正常工作,電流由M→N |
B.若將量程擴大2倍,只需將磁感應強度變為原來的 倍 |
| C.若將量程擴大2倍,可換一根勁度系數為原來倍的輕彈簧 |
| D.若將量程擴大2倍,需要將磁感應強度和彈簧勁度系數均增大為原來2倍。 |
| A.若要電流表正常工作,電流由M→N |
B.若將量程擴大2倍,只需將磁感應強度變為原來的 倍 |
| C.若將量程擴大2倍,可換一根勁度系數為原來倍的輕彈簧 |
| D.若將量程擴大2倍,需要將磁感應強度和彈簧勁度系數均增大為原來2倍。 |
一電流表的原理圖如圖所示.質量為m的勻質細金屬棒MN的中點處通過一絕緣掛鉤與一豎直懸掛的彈簧相連,彈簧勁度系數為k.在矩形區域abcd內有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向外.與MN的右端N連接的一絕緣輕指針可指示標尺上的讀數,MN的長度大于ab.當MN中沒有電流通過且處于平衡狀態時,MN與矩形區域的cd邊重合;當MN中有電流通過時,指針示數可表示電流大小.下列說法正確的是( )
A.若要電流表正常工作,電流由M→N
B.若將量程擴大2倍,只需將磁感應強度變為原來的
倍
C.若將量程擴大2倍,可換一根勁度系數為原來倍的輕彈簧
D.若將量程擴大2倍,需要將磁感應強度和彈簧勁度系數均增大為原來2倍。
題號
1
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12
答案
C
D
C
ACD
D
A
B
D
BCD
ACD
BD
AC
13.(1) ①從該時刻經
,質點M恰經過平衡位置,所以位移為0。②該時刻。振動增強的點是:M、O、P、Q;振動減弱的點是:N。 (2) C
14.(10分)(1)a.干電池正常;b.電鍵正常;c.閉合天關關回路是連通的,沒有斷路之處。(3分)(每答對一點得1分);
(2)ACF(3分) (有一處錯誤即不給分)
(3)由于燈絲的電阻率隨溫度的升高而增大,歐姆表測出的小燈泡電阻值是常溫下的電阻值,而根據公式計算出的小燈泡電阻值是高溫下(正常工作)的電阻值。(3分,每答對一點得1分) (4)H(3分)
15. (10分)(1)刻度尺; (1分)
(2)把木板的末端墊起適當高度
以平衡摩擦力 (2分)
(3)點距均勻(1分)
(4)2W、3W、4W、5W(2分)
(5)v2(1分);圖像 (2分)
(6)分析誤差來源或改進試驗
方案或測量手段,重新進行試驗(1分);
若答:“修改試驗數據數據,
使之符合自己的推測”得0分;
16.(1)分析:要求了解光電效應的規律及光子說理論。
解答:由愛因斯坦光電效應方程可得:
=W+
m
∴=1.9+1.0=2.9eV=2.9×1.6×10―19J
∴λ=
=4.3×10―7 m
(2)評析:(1) 輸電線的電阻為:
①
P損=P1×4% ②
P損=I2 R ③
P2=P1 ④
P2=I2U2 ⑤
由①②③④⑤式得升壓變壓器的輸出電壓:U2=80000V ⑥
(2) 輸電線上的電壓的損失:U損=I2R=3200V ⑦
17.(14分)分析和解:(1)帶電粒子經過電場加速,進入偏轉磁場時速度為v,由動能定理
…………………①(1分)
進入磁場后帶電粒子做勻速圓周運動,軌道半徑為r
………………②(2分)
打到H點有 
………………………③(1分)
由①②③得 
…………(1分)
(2)要保證所有粒子都不能打到MN邊界上,粒子在磁場中運動偏角小于90°,臨界狀態為90°,如圖所示,磁場區半徑
(2分)
所以磁場區域半徑滿足
(1分)
18.(14分) 解:(1)設小球經過B點時的速度大小為vB,由機械能守恒得:
(1分)
求得:vB=10m/s. (1分)
(2)設小球經過C點時的速度為vC,對軌道的壓力為N,則軌道對小球的壓力N’=N,根據牛頓第二定律可得:
N’-mg = 
(2分)
由機械能守恒得:
(2分)
由以上兩式及N’= N求得:N = 43N. (2分)
(3)設小球受到的阻力為f,到達S點的速度為vS,在此過程中阻力所做的功為W,易知vD= vB,由動能定理可得:
(2分)
求得W=-68J. (2分)
小球從D點拋出后在阻力場區域內的運動軌跡不是拋物線.(2分)
19.(16分) (1)由題意可知:板1為正極,板2為負極 ①
兩板間的電壓U=
②
而:S=πr2 ③
帶電液滴受的電場力:F=qE=
④
故:F-mg=-mg=ma
a=
-g
⑤
討論:
一.若 a>0
液滴向上偏轉,做類似平拋運動
y= 
⑥
當液滴剛好能射出時:
有 l=v0t t=
y=d
故 d=
⑦
由②③⑦得 K1= 
⑧
要使液滴能射出,必須滿足 y<d 故 K<K1
二.若 a=0
液滴不發生偏轉,做勻速直線運動,此時 a=
-g=0 ⑨
由②③⑨得 K2=
⑩
液滴能射出,必須滿足K=K2
三.若 a<0,、,液滴將被吸附在板2上。
綜上所述:液滴能射出,
|
替代⑧式中的d
12
13
⑴木塊和木盒分別做勻減速運動,加速度大小分別為:aA = μAg = 
代入數據得:T = 2s
(2分)
SA= vA T1-
代入數據得;T1=T=2s (2分)
m/s 
m/s 
m/s