题目列表(包括答案和解析)
一位学生利用如图9所示的电路测一节干电池的电动势和内电阻。
(1)在实验中正确地连接电路并进行了测量和记录,然后根据记录的多组数据在图10所示的坐标中画出U-I图线,其中纵坐标的起点U1≠0。在U-I图中确定出I1、I2、I0和U2、U3、U0这些数据点,则由这些数据点的信息可知,此干电池的电动势的测量值为 ,内电阻r为 。(用上述数据点的物理量的符号表示)
(2)这个实验中,所测出的电动势与其真实值相比 。(选填“偏大”、“相等”或“偏小”)
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| I(A) | U(V) |
| 0.12 | 1.37 |
| 0.20 | 1.32 |
| 0.31 | 1.24 |
| 0.32 | 1.18 |
| 0.50 | 1.10 |
| 0.57 | 1.05 |
| I(A) | U(V) |
| 0.12 | 1.37 |
| 0.20 | 1.32 |
| 0.31 | 1.24 |
| 0.32 | 1.18 |
| 0.50 | 1.10 |
| 0.57 | 1.05 |
(1)为了测定一节干电池的电动势和内电阻,某实验小组按图甲所示的电路连好实验电路图,合上开关,电流表和电压表的读数正常,当将滑动变阻器的滑动触头由A端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数接近1.5V且几乎不变,直到当滑动触头滑至临近B端时电压表的示数急剧变化,这种情况很难读出电压数值分布均匀的几组不同的电流、电压值,出现上述情况的原因是_________________;改进的办法是_________________________;改进后,测出几组电流、电压的数值,并画出图像如图乙所示,由图像可知,这个电池的电动势E = ____________V,内电阻r = ____________
.
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(2)某同学和你一起探究弹力和弹簧伸长的关系,并测弹簧的劲度系数k.做法是先将待测弹簧的一端固定在铁架台上,然后将最小刻度是毫米的刻度尺竖直放在弹簧一侧,并使弹簧另一端的指针恰好落在刻度尺上.当弹簧自然下垂时,指针指示的刻度数值记作L0,弹簧下端挂一个50g的砝码时,指针指示的刻度数值记作L1;弹簧下端挂两个50g的砝码时,指针指示的刻度数值记作L2;……;挂七个50g的砝码时,指针指示的刻度数值记作L7.
①下表记录的是该同学已测出的6个值,其中有两个数值在记录时有误,它们的代表符号分别是 和 .
测量记录表:
| 代表符号 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 刻度数值/cm | 1.70 | 3.40 | 5.10 | 6.85 | 8.60 | 10.3 | 12.1 | 13.95 |
②为充分利用测量数据,该同学将所测得的数值按如下方法逐一求差,分别计算出了三个差值:
cm,
cm,
cm
请你给出第四个差值:d4 = = cm.
③根据以上差值,可以求出每增加50g砝码的弹簧平均伸长量△L.△L用d1、d2、d3、d4表示的式子为:△L= ,代入数据解得△L= cm.
④计算弹簧的劲度系数k= N/m.(g取9.8 m/s2,此空保留两位有效数字)
某小组利用如图甲所示的气垫导轨装置来探究合力一定时,物体的加速度与质 量之间的关系。
(1) 实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮 光条通过光电门1、2的时间分别为
;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离为x用20分度的游标卡尺测得遮光条宽度d如图乙所示,则d=______mm .滑块加速度的表达式a=_____ (用已知字母表示)。
(2) 为了保持滑块所受的合力的大小不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h. 关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h”的正确操作方法是_____ (不计阻力)。
A. M增大时,h增大,以保持二者比值不变
B. M增大时,h减小,以保持二者乘积不变
C. M减小时,h增大,以保持二者乘积不变
D. M减小时,h减小,以保持二者比值不变
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14.AD 15.C 16.AD 17.C
18.【答案】B
【解析】O点第一次达到正方向最大位移所需时间为T/4,因此波向前传播的距离为λ/4,即OP、OP’为λ/4,因此P、P’两点间距离为半个波长,但由于波是以O为波源向左右传播的,左右对称点振动总相同如图c所示,A错;波传到Q’需要半个周期,而当Q’到达负向最大位移时又需3T/4,因此O点振动时间为5T/4,所走路程为
cm,B正确;波动传播的是振动的运动形式,质点并不沿传播方向向前传播,C错;同种波在同一介质中传播的速度是相同的,即v=λ/T=
,P点还没有振动,D错。
19.【答案】A
【解析】光沿PO射到界面上时,同时发生了反射和折射,Ⅰ为直接反射的光,为复色光;折射进入玻璃的光由于折射率不同而发生色散,然后在玻璃板的下表面反射和两次进入空气的折射而成为Ⅱ、Ⅲ两束,如图所示,由图可知,光束Ⅱ在玻璃中的折射率比光束Ⅲ大,所以光束Ⅱ、Ⅲ为单色光;由光路可逆可知,三束光彼此平行,A正确;当
时,反射光与入射光重合,因此当α增大时,Ⅱ、Ⅲ光束靠近光束Ⅰ,B错;由于光束Ⅱ在玻璃中的折射率比光束Ⅲ大,光Ⅱ的频率比光Ⅲ高,所以光Ⅱ照射某金属表面能发生光电效应现象,则光Ⅲ不一定能使该金属发生光电效应现象,C错;由于光路可逆,因此只要光能从上表面射入,则一定能以原角度从上表面射入空气,不会发生全反射,D错。
20.AC 20. BC
22.I(1)(9分,每问3分)。(a)115~120都对;(b)6.3×10-
II.①用A2替换A1 (3分)
②实验电路图如图 (3分)

(3分,其它合理也得分)
23.(1)风突然停止,船体只受到水的阻力f做减速运动
船体加速度大小:
∴船体只受到水的阻力:
帆船在匀速运动时受到风的推力和水的阻力而平衡,所以:
帆船受到风的推力大小:
(2)(特别说明:没有相应的估算过程,直接写出空气密度的不能得分)
在单位时间内,对吹入帆面的空气(柱)应用动量定理有:

24.(18分)解析:
(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
即
……………………………………………………………… (2分)
………………………………………………………………………(1分)
如图所示,当
粒子运动的圆轨迹与cd相切时上端偏离
最远,由几何关系得:
……………………………………………………(2分)
当
粒子沿Sb方向射入时,下端偏离
最远,则由几何关系得:
……………………………………………………(1分)
故金箔cd被
粒子射中区域的长度
……………………(1分)
(2)如图所示,OE距离即为
粒子绕O点做圆周运动的半径r,
粒子在无场区域作匀速直线运动与MN的相交,下偏距离为
,则
....................................(2分)
所以,圆周运动的半径
............................(2分)
(3)设
粒子穿出金箔时的速度为
,由牛顿第二定律
……………………………………………………………………(2分)
粒子从金箔上穿出时损失的动能
…………………………………(2分)
25解:⑴设B上升了h时绳子与水平方向的夹角为θ
cosθ=
=0.8 ---------------------------①(1分)
此时A、B的速度大小关系为
vA=
--------------------------------------②(1分)
A下降的高度为H1=Ltgθ=
A下降B上升过程中,A、B组成系统机械能守恒:
MgH1=mgh+
MvA2+
mvB2 ---------------④(2分)
将①②③代入④可得线框B上边刚进入磁场时的 速度vB≈
⑵根据vA=
,当线框B匀速通过磁场的过程中,随着θ的增大,物块A做变减速运动。------------------------------------------------------------------------------------------(3分)
⑶当线框B下边刚离开磁场时,设绳子与水平方向
的夹角为θ′,
cosθ′=
≈
-----------------⑤(2分)
此时A、B的速度大小关系为
vA′=
=
m/s
----------------------⑥(2分)
设从B开始上升起,A下降高度为H2,
则H2=Ltgθ′=2.0m ---------------------⑦(1分)
设线框B经过匀强磁场时获得的内能Q,整个过程
中,A、B组成的系统能量守恒,有:
MgH2=mg(h+a+b)+
MvA′2+
mvB2+Q------------------------------⑧(2分)
联立⑤⑥⑦⑧并代入vB≈2.0m/s的值,可求得:Q=4.46J ---------(2分)
班次_____学号_______姓名_______得分_________
物理答卷
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21
22(18分) :
I(1)(a)______________(3分)

(b)_____________(3分)
(c)______________(3分)
II. ①_________________(3分)
② a 实验电路图如图 (3分)
b_______________(3分)
23(16分)
24(18分):
25(21分):

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