【题目】(12分)某研究性学习小组利用伏安法测定某一电池组的电动势和内阻,实验原理如图甲所示,其中,虚线框内为用灵敏电流计G改装的电流表A,V为标准电压表,E为待测电池组,S为开关,R为滑动变阻器,R0是标称值为4.0Ω的定值电阻。
①已知灵敏电流计G的满偏电流Ig=100μA、内阻rg=2.0kΩ,若要改装后的电流表满偏电流为200mA,应并联一只 Ω(保留一位小数)的定值电阻R1;
②根据图甲,用笔画线代替导线将图乙连接成完整电路;
③某次试验的数据如下表所示:该小组借鉴“研究匀变速直线运动”试验中计算加速度的方法(逐差法),计算出电池组的内阻r= Ω(保留两位小数);为减小偶然误差,逐差法在数据处理方面体现出的主要优点是 。
④该小组在前面实验的基础上,为探究图甲电路中各元器件的实际阻值对测量结果的影响,用一已知电动势和内阻的标准电池组通过上述方法多次测量后发现:电动势的测量值与已知值几乎相同,但内阻的测量值总是偏大。若测量过程无误,则内阻测量值总是偏大的原因是 。(填选项前的字母)
A.电压表内阻的影响 B.滑动变阻器的最大阻值偏小
C.R1的实际阻值比计算值偏小 D.R0的实际阻值比标称值偏大
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
电压表V读数U/V | 5.26 | 5.16 | 5.04 | 4.94 | 4.83 | 4.71 | 4.59 | 4.46 |
改装表A读数I/mA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
【答案】(2)①1.0 ②如图所示 ③ 1.66 充分利用测得的数据 ④CD
【解析】
试题(2)①根据改装后电表的量程,代入解得R1=1.0Ω。
②实物图如图所示。③根据闭合电路的欧姆定律可得,故,可得:r=1.66Ω。因充分利用测得的数据,故减少一次测量的偶然误差。 ④已知电压表是理想电压表,其内阻影响不计,其实,如果考虑其内阻影响,电源内阻的测量值应偏小,所以选项A可排除。滑动变阻器起到调节电流作用,其最大阻值不影响测量结果,B可排除。根据题设,可作出下图,可见,U值对应的电流I的测量值偏小,根据,因为,其中R1是计算值,其实际阻值可能偏大,才造成I测量偏大,选项C正确;又因为根据测量值,所以可能是R0的实际阻值比标称值偏大,故D正确。
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【题目】如图所示,倾角为30°、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为4m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端。现由静止释放A、B两球,球B与弧形挡板碰撞过程时间极短无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,两球最终均滑到水平面上.已知重力加速度为g,不计一切摩擦,小球均可看做质点。则( )
A.A球刚滑至水平面时的速度大小为
B.B球刚滑至水平面时的速度大小为
C.两小球在水平面上不可能相撞
D.在整个过程中,轻绳对B球做功为
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【题目】如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面纸面向里,磁感应强度大小为使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为
A. B. C. D.
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【题目】利用如图所示的方式验证碰撞中的动量守恒,竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,先将小滑块A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,测量出滑块在水平桌面滑行的距离图甲;然后将小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测量出整体沿桌面滑动的距离图乙。圆弧轨道的半径为和B完全相同,重力加速度为g。
滑块A运动到圆弧轨道最低点时的速度______用R和g表示;
滑块与桌面的动摩擦因数______用R和表示;
若和的比值______,则验证了A和B的碰撞动量守恒。
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【题目】为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻,实验室提供以下器材:
待测线圈阻值约为,额定电流
电流表量程,内阻
电流表量程,内阻约为
滑动变阻器
滑动变阻器
定值电阻
定值电阻
电源电动势E约为9V,内阻很小
单刀单掷开关两只、,导线若干.
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组表和表的读数、,然后利用给出的图象如图乙所示,求出线圈的电阻.
实验中定值电阻应选用______________,滑动变阻器应选用______________.
请你画完图甲方框中的实验电路图____________.
实验结束时应先断开开关______________.
由图象,求得线圈的直流电阻______
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【题目】如图所示,是某一质点做直线运动的图象,下列说法中正确的是( )
A.若纵轴表示位移,横轴表示时间,则质点做匀速运动
B.若纵轴表示速度,横轴表示时间,则质点做匀速运动
C.若纵轴表示速度,横轴表示时间,则质点做初速度为零的匀加速运动
D.若纵轴表示位移,横轴表示时间,则质点做初速度为零的匀加速运动
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【题目】如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab边长为,线框质量、电阻,在水平向右的外力F作用下,以初速度匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
匀强磁场的磁感应强度B
线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q;
若线框进入磁场过程中F做功为,求在此过程中线框产生的焦耳热Q.
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【题目】如图,金属平行导轨MN、M’N’和金属平行导執PQR、P’Q’R’分别同定在高度差为h(数值未知)的水平台面上。导轨MN、M'’N’左端接有电源,MN与M’N’的间距为L=0.10m线框空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B1=0.20T;平行导轨PQR与P’Q’R’的间距为L=0.10m,其中PQ与P’Q’是圆心角为60°、半径为r=0.50m的圆弧导轨,QR与Q’R’是水平长直导轨,QQ’右侧有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B2=0.40T。导体棒a质量m1=0.02kg,电阻R1=2,0Ω,放置在导轨MN、M’N’右侧N’N边缘处;导体棒b质量m2=0.04kg,电阻R2=4.0Ω放置在水平导轨某处。闭合开关K后,导体棒a从AN’水平抛出,恰能无碰撞地从PP’处以速度v1=2m/s滑入平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦及空气阻力。求
(1)导体棒b的最大加速度;
(2)导体棒a在磁场B-中产生的焦耳热;
(3)闭合开关K后,通过电源的电荷量q。
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【题目】利用光子说对光电效应的解释,下列说法正确的是( )
A.金属表面的一个电子只能吸收一个光子
B.电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子
C.金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量才能从金属表面逸出
D.无论光子能量大小如何,电子吸收光子并积累了能量后,总能逸出成为光电子
【答案】A
【解析】
试题分析:光子理论认为,光是由一份份光子组成,光的传播是一份份光子的传播,一个光子的能量为E=hr(h为普朗克常数),因此,只要一个光子能量大于金属的逸出功(电子脱离金属原子做的功),电子就会从金属表面脱离;于是,只需光照射到金属表面就会产生光电流,无需时间积累,因此,该过程是瞬时的,据此A正确。
考点:考查了光子说和光子说对广电效应的解释
【题型】单选题
【结束】
5
【题目】如图所示是氢原子的能级图,现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,所辐射的光子中,只有一种能使某金属产生光电效应。以下判断正确的是
A. 该光子一定是氢原子从激发态n=3跃迁到n=2时辐射的光子
B. 该光子一定是氢原子从激发态n=2跃迁到基态时辐射的光子
C. 若氢原子从激发态n=4跃迁到基态,辐射出的光子一定能使该金属产生光电效应
D. 若氢原子从激发态n=4跃迁到n=3,辐射出的光子一定能使该金属产生光电效应
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