如图6所示.A.B是两个材料和质量均相同的带电金属球.它们所带的电荷量分别为-Q和-3Q.放在光滑绝缘的水平面上.若使金属球A.B分别由M.N两点以相等的动能EK相向运动.经时间t0两球刚好发生接触.此时A球速度恰好为零.然后两球又分别向相反方向运动.则:A.A.B两球刚好发生接触的位置离N点的距离一定比离M点的距离近 B.B球两次通过N点时的加速度一定大小相等方向相反 C.A.B两球分别返回M.N两点时的机械能之和大于2EK D.A.B两球接触后返回M.N两点所经历的时间一定相等.且小于t0 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图11-5-6所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B两球用同一种材料制成,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大.如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高同一值,两球膨胀后的体积相等,则(    )

图11-5-6

A.A球吸收的热量较多

B.B球吸收的热量较多

C.两球吸收的热量一样多

D.不能确定谁吸收的热量多

查看答案和解析>>

如图11-5-6所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B两球用同一种材料制成,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大.如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高同一值,两球膨胀后的体积相等,则(   )

图11-5-6
A.A球吸收的热量较多
B.B球吸收的热量较多
C.两球吸收的热量一样多
D.不能确定谁吸收的热量多

查看答案和解析>>

如图11-5-6所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银的同一深度内,A、B两球用同一种材料制成,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大.如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高同一值,两球膨胀后的体积相等,则

图11-5-6


  1. A.
    A球吸收的热量较多
  2. B.
    B球吸收的热量较多
  3. C.
    两球吸收的热量一样多
  4. D.
    不能确定谁吸收的热量多

查看答案和解析>>

如图1所示,是用横截面为圆形,表面涂有绝缘漆的某种材料在圆柱形陶瓷上紧密绕排而成的圆柱形单层线圈,ab为线圈的两端,某同学欲通过测量该材料的电阻率ρ来确定其导电性能,为此,该同学采取以下步骤:

①粗测线圈电阻:该同学用多用电表欧姆档“×10”档粗测该电阻的阻值Rx,多用电表读数如图2所示,则该电阻的阻值约为    Ω。

②为精确测量该电阻阻值Rx:实验室给出以下实验器材:

电压表(量程1V,内阻约5KΩ)

电流表(量程5mA,内阻约40Ω)

滑动变阻器R1:最大阻值10Ω

滑动变阻器R2:最大阻值1KΩ 图1

电源E:电动势1V,内阻很小

开关S和导线若干某同学想利用伏安法测得该电阻阻值Rx,请在图3的方框中画出该同学的实验电路图,并将所选择仪器的符号标在电路上,要求电压或电流有尽可能大的测量范围③作图:由实验测得5组数据,图4中的5个“×”点表示该实验中测得的5组电压U、电流I的值,由图像可得该电阻的阻值Rx=      Ω。(结果保留三位有效数字)

  

④用米尺测出图1中线圈的长度L为27.00cm,线圈的直径d为2.15cm,用螺旋测微器测出导线横截面的直径如图5所示,则该导线横截面的直径D=     mm,由上述测量出的数据可计算出该圆柱形电阻的电阻率为ρ=   Ωm。(保留三位有效数字)

⑤由下表给出的各种材料的电阻率值可知,该材料是      。(填“导体”、“半导体”或“绝缘体”)

材料

锰铜合金

玻璃

电阻率ρ

(Ωm)

1.6×10-8

2.7×10-8

1.0×10-7

4.4×10-7

3.5×10-5

0.1~60

1010~1014

查看答案和解析>>

如图所示,水中放入一由某种材料制成的空心三棱柱,此材料的折射率与水的折射率相同.一束由a、b两种色光构成的复色光垂直AB面的P点射入,从AC面的Q点射出后分成a、b两束单色光,射在AC右侧一个与AB平行的足够大的光屏MN上,已知a光在屏上的光点位置比6光在屏上光点的位置更高,则以下判定正确的是(  )
A、两光点在屏上的位置一定在PQ延长线的上方B、若保持入射点的位置不变,将入射光的方向沿逆时针缓慢转动90°度的过程中,屏上首先消失的是a光C、若保持其他条件不变,用一大小和形状完全相同的玻璃三棱柱取代空心三棱柱的位置,则两光点在屏上的位置将处在PQ延长线的下方,但a光光点在屏上的位置仍比b光光点在屏上的位置更高(对同种光,玻璃的折射率大于水的折射率)D、在同种透明介质中,a光的传播速度大于6光的传播速度E、用这两种光在同一装置上做双缝干涉实验时,a光的相邻亮条纹间的距离更小

查看答案和解析>>

一、1、C 2、A3、BD 4、D 5、AD 6、B 7、BCD 8、CD

二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。

9、(6分)  C (每空3分)

10、(12分)①ABEF(4分)

②如图所示(4分)

 ③随着导体中的电流增大,温度升高,电阻率增大,电阻增大(4分)

三、本大题共三小题共计54分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位

11、(16分)(1)设月球的质量为M,卫星的线速度为,则

             ① 2分

                    ② 2分

由①②两式得

                     ③ 2分

(2)设卫星在A点减速后的速度为

从A到B卫星和月球系统的机械能守恒,所以

              ④ 2分

喷气过程中卫星系统的动量守恒,设喷射出气体的质量为,所以

     ⑤ 3分

由③、④、⑤式解得

    ⑥ 2分

(3)由O点出发在y轴负方向和反方向之间的有向线段都正确(不包括y轴负方向和的反方向)                              ⑦  3分

 

12、(18分)(1) 电荷在电场中做匀减速直线运动,设其在电场中运动的时间为,根据动量定理可知,

解得                   (2分)

O点与直线MN之间的距离             (2分)

(2)当磁场垂直纸面向里时,

  电荷运动的半径               (1分)

  周期                          (1分)

当磁场垂直纸面向外时,

   电荷运动的半径                 (1分)

         周期                 (2分)

根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,即沿ON运动的距离S=15△d=60cm,最后8cm的距离如图所示,

        (2分)

解得    (2分)

故电荷运动的总时间

       T=

          =             (3分)

13、(20分)(1)设粒子经过加速电场从小孔O2射出时的速度为v0,则依据动能定理    

                  (1分)

当U=0时,粒子以速度v0进入磁场后做匀速圆周运动到达P2点,轨迹半径R0=(2分)

由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得                        (1分)

解得带电粒子的比荷=1.0´108 C/kg                          (2分)

(2)设粒子进入磁场时速度方向与O1O的夹角为θ,则速度大小 (2分)

粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径  (1分)

由几何关系得                    (2分)

即Dx与θ无关,为定值。                            (1分)                    

 

 

 

 

(3)由(2)可知,带电粒子在平行金属板a、b间的最大偏移量y= x2- x1=0.05 m,对应的偏转电压U=50 V                                                  (1分)

带电粒子进入平行金属板a、b时的速度

v0==1.0´105 m/s

设偏移量最大的带电粒子离开平行金属板a、b时的速度为v,由动能定理

                                  (1分)

解得      v=m/s                                                

所带电粒子离开平行金属板a、b时的速度偏转角q=arccos=        (1分)

偏移量最大的在磁场中做圆周运动的轨迹对应的圆心角a=           (1分)

在磁场中做圆周运动的时间t1=                                  (1分)

当电压为零时进入磁场的带电粒子在磁场中做圆周运动的时间t2=    (1分)

 

带电粒子在磁场中做圆周运动的周期                 (1分) 

所以,Dt= t1-t2===1.0 ´10-6 s                            (1分)

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案