題目列表(包括答案和解析)
。如圖12.3-所示電路中,A、B是相同的兩小燈.L是一個帶鐵芯的線圈,電阻可不計.調節R,電路穩定時兩燈都正常發光,則在開關合上和斷開時[ ]
兩燈同時點亮、同時熄滅.
B.合上S時,B比A先到達正常發光狀態.
C.斷開S時,A、B兩燈都不會立即熄滅,通過A、B兩燈的電流方向都與原電流方向相同.
D.斷開S時,A燈會突然閃亮一下后再熄滅.
(2分) ,這種現象叫做波的衍射。
(8,9,10班同學做)(15分)將滿偏電流Ig=300μA、內阻未知的電流表G改裝成電壓表并進行核對。
(1)利用如圖11(a)所示的電路測量電流表G的內阻(圖中電源的電動勢E=4V):先閉合S1,調節R,使電流表指標偏轉到滿刻度;再閉合S2,保持R不變,調節R´,使電流表指標偏轉到滿刻度的
,讀出此時R´的阻值為200Ω,則電流表內阻的測量值Rg=___________Ω。
(2)將該表改裝成量程為3V的電壓表,需___________(填“串聯”或“并聯”)阻值R0=___________Ω的電阻。
(3)把改裝好的電壓表與標準電壓表進行核對,試在圖11 (b)所示的方框畫出實驗電路圖,并在圖11 (c)所示實物圖連接好線路。
(8,9,10班同學不做)(15分)用落體法驗證機械能守恒定律的實驗中:
①運用公式
對實驗條件的要求是在打第一個點時,重錘恰好由靜止開始下落,為此,所選擇的紙帶第1、2點間的距離應接近___________。
②某同學實驗步驟如下:
A.用天平準確測出重錘的品質;
B.把打點定時器架在鐵架臺上,并接上直流電源;
C.將紙帶一端固定在重錘上,另一端穿過打點定時器的限位孔,使重錘靠近打點定時器;
D.先釋放重錘,后接通電源;
E.取下紙帶,再重復幾次;
F.選擇紙帶,測量紙帶上某些點之間的距離;
G.根據測量的結果進行資料計算。
你認為他實驗步驟中多余的步驟是___________,錯誤的步驟是___________(均填序號)。
③在該實驗中根據紙帶算出相關各點的速度v,量出下落的距離h,以
為縱軸,以h為橫軸畫出的圖線應是圖10中的___________就證明機械能是守恒的,圖像的斜率代表的物理量是___________。
題號
1
2
3
4
5
6
答案
B
D
C
A
B
BC
題號
7
8
9
答案
BC
BD
AD
10.(8分)8.472;10.040;
11. (10分)(1)從實驗裝置看,該同學所用交流電的電壓為 _220 伏特,操作步驟中釋放紙帶和接通電源的先后順序應該是 _先接通電源后釋放紙帶 (每空1分,共2分)
(2)從數據處理方法看,在S1、S2、S3、S4、S5、S6中,對實驗結果起作用的,方法A中有 _ S1、S6; 方法B中有S1、S2、S3、S4、S5、S6。因此,選擇方法 _B (A或B)更合理,這樣可以減少實驗的 _偶然 (系統或偶然)誤差。(每空1分,共4分)
(3)本實驗誤差的主要來源有(試舉出兩條). (每答對1條得2分,共4分)
重物下落過程中受到阻力; S1、S2、S3、S4、S5、S6 長度測量;
交流電頻率波動; 數據處理方法等。
12、(11分)
(1)水果電池的內阻太大。(1分)
(2)(6分)曉宇的方法不正確(1分),因水果電池本身有電動勢(1分),當用歐姆表直接接“土豆電池”的兩極時,歐姆表內部的電源與水果電池的電動勢正向或反向串聯,影響測量的結果,故測不準(1分)。
小麗同學測量的誤差也很大(1分)。理想狀態下用電流表測得的是短路電流,伏特表測得的應當是電源電動勢,但由于水果電池的內阻很大,伏特表的內阻不是遠大于水果電池的內阻(1分),故其測得的電動勢誤差大,算得的內阻亦不準確(1分)。
(3)①B(1分)、G(1分)
②(2分)
13.(14分)(1)
14.(14分)
解析:(1)由0-v2=-2as 得
加速度大小a===
(2)由牛頓第二定律得
f阻+F附=ma
故f阻=ma-F附=3×106×0.05-9×104=6×104N (4分)
(3)由P=Fv得
P=f阻?vm
故P=6×104×20=1.2×106W (4分)
(4)由動能定理得:
Pt-f阻s1=mv
代入數據解得:s1=
故總行程s=s1+s2=
15. (16分)解:對薄板由于Mgsin37
?m(M+m)gcos37故滑塊在薄板上滑動時,薄板靜止不動.
對滑塊:在薄板上滑行時加速度a
=gsin37=
,至B點時速度V=
=
滑塊由B至C時的加速度a
= gsin37-mgcos37=,滑塊由B至C用時t,由L
=Vt+
at
即t+6t-7=0 解得t=1s
對薄板:滑塊滑離后才開始運動,加速度a= gsin37-mgcos37=,滑至C端用時t
=
=
s
故滑塊、平板下端B到達斜面底端C的時間差是△t= t-t=-1=1.65s
16.(16分)
(1)設A、B下落H高度時速度為υ,由機械能守恒定律得:
(1分)
B著地后,A先向下運動,再向上運動到,當A回到B著地時的高度時合外力為0,對此過程有: 
(1分)
解得:
(1分)
(2)B物塊恰能離開地面時,彈簧處于伸長狀態,彈力大小等于mg,B物塊剛著地解除彈簧鎖定時,彈簧處于壓縮狀態,彈力大小等于mg.因此,兩次彈簧形變量相同,則這兩次彈簧彈性勢能相同,設為EP. (2分)
又B物塊恰能離開地面但不繼續上升,此時A物塊速度為0.
從B物塊著地到B物塊恰能離開地面但不繼續上升的過程中,A物塊和彈簧組成的系統機械能守恒,即:
(2分)解得:Δx=H (2分)
(3)因為B物塊剛著地解除彈簧鎖定時與B物塊恰能離開地面時彈簧形變量相同,所以彈簧形變量
(1分)
第一次從B物塊著地到彈簧恢復原長過程中,彈簧和A物塊組成的系統機械能守恒:
(2分)
第二次釋放A、B后,A、B均做自由落體運動,由機械能守恒得剛著地時A、B系統的速度為
(1分)
從B物塊著地到B剛要離地過程中,彈簧和A物塊組成的系統機械能守恒:
(2分)
聯立以上各式得:
(1分)
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