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题目列表(包括答案和解析)

(2013?湖北模拟)用图甲所示的电路测定一种特殊的电池的电动势和内阻,它的电动势E约为8V,内阻r约为30欧姆,已知该电池允许输出的最大电流为40mA.为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中用了一个定值电阻充当保护电阻,除待测电池外,可供使用的实验器材还有:
A.电流表(量程0.05A、内阻约为0.2Ω)
B.电压表(量程6V,内阻20kΩ)
C.定值电阻R1(阻值100Ω、额定功率1W)
D.定值电阻R2(阻值200Ω、额定功率1W)
E.滑动变阻器R3(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)
F.滑动变阻器R4(阻值范围0~750Ω、额定电流1A)
G.导线和单刀单掷开关若干个

(1)为了电路安全及便于操作,定值电阻应该选
R2
R2
;滑动变阻器应该选
R4
R4
.(填写器材名称)
(2)接入符合要求的用电器后,闭合开关S,调整滑动变阻器的阻值,读取电压表和电流表的示数.取得多组数据,作出了如图乙所示的图线.
根据图象得出该电池的电动势E为
7.7
7.7
V,内阻r为
26
26
Ω.(结果保留二位有效数字)
(3)若甲图中所给的电压表已被损坏,其它器材均可使用.重新选择器材,设计电路测定该电池电动势和内阻.请在方框(图丙)中画出所设计的电路图并在上面标明选定器材的名称.

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用直尺和黑笔规范画出某质点O所受两个力的图示(可先用铅笔作图,然后用黑色水笔描上).
F1=5N方向向正东;F2=2N,方向向北偏东300

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本题为选做题,考生只选择一题作答.
如图所示,条形磁铁位于线圈的轴线上,下列过程中,能使线圈中产生最大感应电动势的是
A.条形磁铁沿轴线缓慢插入线圈
B.条形磁铁沿轴线迅速插入线圈
C.条形磁铁在线圈中保持相对静止
D.条形磁铁沿轴线从线圈中缓慢拔出
23-2(本题供使用选修3-1教材的考生作答.请先用2B铅笔将答题卡上选择题“填涂说明”中的[2]涂黑,再答题.)
如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点间的电势差为
A.ELsinθ
B.ELcosθ
C.EL
D.
EL

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用直尺和黑笔规范画出某质点O所受两个力的图示(可先用铅笔作图,然后用黑色水笔描上).
F1=5N方向向正东;F2=2N,方向向北偏东300

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用直尺和黑笔规范画出某质点O所受两个力的图示(可先用铅笔作图,然后用黑色水笔描上).
F1=5N方向向正东;F2=2N,方向向北偏东300
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一单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分

1.  1.D  2.A   3.C   4.B    5.D   6.A

二多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分

7.ABD  8.BC   9.ABC   10.AD  11.ACD

三实验题:本题共 2小题,共 23分

12.(1)1.880(1.881给分) (2分); 1.044 (2分)

(2)①1.00m/s,2.50m/s;②5.25J,5.29J  (每空2分)

13.

 (1) 图 (3分)   (2)  0-3V(2分)   R1 (2分)  (3)   图(4分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 计算或论述题

14.地球绕太阳运动                             3分         

太阳的质量                                      3分

(2)设小行星运行周期为T1                           2分

                                      

对小行星:                                   2分

∴R1=                                              2分

∴小行星与地球最近距离S=R1?R=                     2分

 

 

 

 

15.解:(1)由粒子的飞行轨迹,利用左手定则可知,该粒子带负电荷.粒子由A点射入,由C点飞出,其速度方向改变了90°,则粒子轨迹半径

                                                           2分

又                                                            2分

则粒子的比荷                                                                     2分

(2)粒子从D点飞出磁场速度方向改变了60°角,故AD弧所对圆心角60°,粒子做圆周运动的半径

                               2分

又                                                    2分

所以                                                    2分

粒子在磁场中飞行时间

                                2分

 

16. (1)设共同加速度a,绳拉力F   

有        mg-F=ma     

          F-μMg=Ma                                 3分

得到   

                    4分

(2)当M运动h距离时速度为v,              1分

又M运动s距离停止,由动能定理

                                 2分

M物块不撞到定滑轮满足                1分

得到     

代入得                                       2分

因为要拉动M     结果是            2分

17.(1)   要求当R=0时,  E/R0≤I0

      所以            R0≥E/ I0                                      3分

(2)   电量-q的粒子经过电压U加速后速度v0

         

                               2分

粒子进入Q场区域做半径r0,的匀速圆周运动

                                           2分

         

                             3分

显然加速电压U 与与-q没有关系,所以只要满足上面关系,不同的负电荷都能绕Q做半径r0,的匀速圆周运动。                                    

(3)       

即                                   3分

                                        2分

 

18.(1)最大速度时拉力与安培力合力为零

P/v0-BIL=0     E=BL v。       I=E/(R+ R0)          

即                                       3分

                                         2分

(2)由能量关系,产生总电热Q

                             2分

R电阻上所产生的电热                 2分

(3)                                     

由(1)问可知       F=2P/v0                               2分

当速度为v0时加速度a                      2分

解得                                 2分

 

19.(1)AB第一次与挡板碰后   A返回速度为v0

  由动量守恒定律得    mA v0=(mA+mB) v1

  ∴v1=4m/s                           3分

(2)A相对于B滑行ΔS1

由动能定理得

μmAgΔS1= v02(mA+mB) v12

ΔS1==6m                                     3分

(3)AB与N碰撞后,返回速度大小为v2,则v2= v1

B与M相碰后停止,设A减速至零A相对B滑行ΔS1/

-μmAgΔS1/=0-v22      ΔS1/=8m>ΔS1

∴A能与M碰撞第二次                                      3分

(4)       A与M第一次碰撞速度为v1(v1= v0)

       mA v1(mA+mB) v1/        ∴  v1/ v1

A相对于B滑行ΔS1

μmAgΔS1= v12(mA+mB) v1/2

ΔS1=                                        2分

当B再次与M相碰而静止时,A相对于B能滑行的最大距离为Sm1

0-v1/2=-2μg Sm1

Sm1=>ΔS1

同理 每次以共同速度相碰,A都能相对B滑行到与M相碰,最终都停在M处   1分

A与M第二次碰撞速度为v2

 则v22-v1/2=-2μgΔS1

v22= v12-2μgΔS1×6ΔS1-2ΔS1ΔS1

同理ΔS2==ΔS1                                2分

依次类推ΔS3==ΔS2

ΔS=(ΔS1+ΔS2+ΔS3+……)2=                      2分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案