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2.答卷前將密封線內的項目填寫清楚. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

虛線方框內是由電阻、電源組成的一個線性網絡電路,為了研究它的輸出特性,將電流表、電壓表、滑動變阻器按圖1的方式連接在它的輸出端A、B之間.電鍵S閉合后,實驗中記錄6組電流表示數I、電壓表示數U后,描點如圖13所示.
(1)在圖2的坐標紙上畫出U-I圖線.
(2)若將虛線方框內的電路等效成電動勢為E、內電阻為r的電源,從圖線上求出電源的電動勢E=
1.43
1.43
V,內電阻r=
0.71
0.71
Ω.

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(2012?嘉定區一模)如圖所示,寬為L的光滑長金屬導軌固定在豎直平面內,不計電阻.將兩根質量均為m的水平金屬桿ab、cd用長h的絕緣輕桿連接在一起,放置在軌道上并與軌道接觸良好,ab電阻R,cd電阻2R.虛線上方區域內存在水平方向的勻強磁場,磁感應強度B.
(1)閉合電鍵,釋放兩桿后能保持靜止,則ab桿受的磁場力多大?
(2)斷開電鍵,靜止釋放金屬桿,當cd桿離開磁場的瞬間,ab桿上焦耳熱功率為P,則此時兩桿速度為多少?
(3)斷開電鍵,靜止釋放金屬桿,若磁感應強度B隨時間變化規律為B=kt(k為已知常數),求cd桿離開磁場前,兩桿內的感應電流大小.某同學認為:上述情況中磁通量的變化規律與兩金屬桿靜止不動時相同,可以采用△φ=△B?Lh 計算磁通量的改變量…該同學的想法是否正確?若正確,說明理由并求出結果;若不正確,說明理由并給出正確解答.

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(2007?茂名一模)如圖左所示,邊長為l和L的矩形線框aa′、bb′互相垂直,彼此絕緣,可繞中心軸O1O2轉動,將兩線框的始端并在一起接到滑環C,末端并在一起接到滑環D,C、D彼此絕緣.通過電刷跟C、D連接.線框處于磁鐵和圓柱形鐵芯之間的磁場中,磁場邊緣中心的張角為45°,如圖右所示(圖中的圓表示圓柱形鐵芯,它使磁鐵和鐵芯之間的磁場沿半徑方向,如圖箭頭所示).不論線框轉到磁場中的什么位置,磁場的方向總是沿著線框平面.磁場中長為l的線框邊所在處的磁感應強度大小恒為B,設線框aa′和bb′的電阻都是r,兩個線框以角速度ω逆時針勻速轉動,電阻R=2r.
(1)求線框aa′轉到圖右位置時感應電動勢的大小;
(2)求轉動過程中電阻R上的電壓最大值;
(3)從線框aa′進入磁場開始,作出0~T(T是線框轉動周期)時間內通過R的電流iR隨時間變化的圖象;
(4)求外力驅動兩線框轉動一周所做的功.

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用雙縫干涉測光的波長.實驗裝置如圖甲所示,已知單縫與雙縫間的距離L1=100 mm,雙縫與屏的距離L2=700 mm,雙縫間距d=0.25 mm.用測量頭來測量亮紋中心的距離.測量頭由分劃板、目鏡、手輪等構成,轉動手輪,使分劃板左右移動,讓分劃板的中心刻線對準亮紋的中心(如圖乙所示),記下此時手輪上的讀數,轉動測量頭,使分劃板中心刻線對準另一條亮紋的中心,記下此時手輪上的讀數.

①分劃板的中心刻線分別對準第1條和第4條亮紋的中心時,手輪上的讀數如圖丙所示,則對準第1條時讀數x1=________mm、對準第4條時讀數x2=________mm
②該光的波長λ=________nm
③某同學按實驗裝置安裝好儀器后,觀察光的干涉現象,獲得成功,若他在此基礎上對儀器的安裝做如下改動,仍能使實驗成功的是             

A.將遮光筒內的光屏,向靠近雙縫的方向移動少許,其他不動
B.將濾光片移至單縫和雙縫之間,其他不動
C.將單縫向雙縫移動少許,其他不動
D.將單縫與雙縫的位置互換,其他不動

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(08海南卷)14、一毫安表頭   滿偏電流為9.90 mA,內阻約為300 Ω.要求將此毫安表頭改裝成量程為1 A的電流表,其電路原理如圖所示.圖中,   是量程為2 A的標準電流表,R0為電阻箱,R為滑動變阻器,S為開關,E為電源.

⑴完善下列實驗步驟:

①將虛線框內的實物圖按電路原理圖連線;

②將滑動變阻器的滑動頭調至        端(填“a”或“b”),電阻箱R0的阻值調至零;

 ③合上開關;

 ④調節滑動變阻器的滑動頭,增大回路中的電流,使標準電流表讀數為1 A;

⑤調節電阻箱R0的阻值,使毫安表指針接近滿偏,此時標準電流表的讀數會      (填“增大”、“減小”或“不變”);

⑥多次重復步驟④⑤,直至標準電流表的讀數為        ,同時毫安表指針滿偏.

⑵回答下列問題:

  ①在完成全部實驗步驟后,電阻箱使用阻值的讀數為3.1 Ω,由此可知毫安表頭的內阻為       

②用改裝成的電流表測量某一電路中的電流,電流表指針半偏,此時流過電阻箱的電流為            A.

  ⑧對于按照以上步驟改裝后的電流表,寫出一個可能影響它的準確程度的因素:

                                                                     

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一、選擇題(每題4分共40分)

1、B  2、D  3、B  4、ABD  5、B  6、ABD   7、C   8、ACD    9、AD   10、DC

二、實驗題(兩題共14分)

    • R

       

      12、(4分)

       

       

       

       

       

       

       

      (4分)   

      三、計算題(四題共46分)

      13.解:設籃球從籃板處飛到甲處所用時間為t1,從甲處飛到乙處所用時間為t2,則

       ,      ……………①(4分)

      籃球從甲處飛到乙處過程中,有

            …………②(4分)

      聯立①②解得:       …………③(2分)

      14、解:(1)傳送帶的速度υ的大小為2.0 m/s,方向向右.            (2分)

      (2)由速度圖象可得,物塊在滑動摩擦力的作用下

      做勻變速運動的加速度為  a=ㄓυ/ㄓt=2.0 m/s2                     (1分)

      由牛頓第二定律得            f = μMg= Ma                     (2分)

      得到物塊與傳送帶間的動摩擦因數 μ == 0.2                   (1分)

      (3)從子彈離開物塊到物塊與傳送帶一起勻速運動的過程中,設傳送帶對物塊所做的功為W,由動能定理得:W =ㄓEk =            (2分)

      從速度圖象可知:   υ1=4.0 m/s    υ2 = υ = 2.0 m/s             (1分)

      解得:   W= -12J                                        (1分)

      15、解:(1)子彈打木塊過程、滿足動量守恒,碰后二者的共同速度為V1

                  mVo=(M+m)V1   ①        (2分)         

      在拉緊瞬間木塊失去了沿繩方向的速度,此時繩子與水平面夾角為,設木塊離開地面間速度為V

                 V=V1sin        ②      (1分)

                 sin=          ③     (1分)

      由①②③式得V=10m/s    (1分)                            

      (2)木塊離地以后的運動滿足機械能守恒則

                       ④   (3分)

                T+(M+m)g=(M+m)                                                  ⑤   (3分)

      由④⑤式可得 T=4N     (1分)                          

       

       

      16、解:(1)由動能定理得  (2分)

      解得v0=1.0×104m/s (1分)

      (2)微粒在偏轉電場中做類平拋運動L=v0t,(1分)(1分),(1分)

      飛出電場時,速度偏轉角的正切為 (2分)

      解得  U2=100V (1分)

      (3)進入磁場時微粒的速度是    (1分)

      軌跡如圖,由幾何關系得,軌道半徑   (1分)

      由洛倫茲力充當向心力: (2分)

      解得B=0.20T (1分)

      所以,為使微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應強度B至少為0.20T

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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