20080526
(1)若要观测此发出的正弦交流信号的波形,应将信号源的a端与示波器面板上的____接线柱相连,b端与______接线柱相连。
(2)若示波器所显示的输入波形如图3所示,要将波形上移,应调节面板上的_______旋钮;要使此波形横向展宽,应调节________旋钮;要使屏上能够显示3个完整的波形,应调节________________________旋钮。

2.多用电表是实验室和生产实际中常用的仪器.
①如图(甲)是一个多用电表的内部电路图,在进行电阻测量时,应将S拨到____或____;
②在进行电压测量时,应将S拨到______或______;
③使用多用电表进行了两次测量,指针所指的位置分别如图(乙)中a、b所示.若选择开关处在“×10
”的电阻档时指针位于a,则被测电阻的阻值是________
.若选择开关处在“直流电压2.5V”档时指针位于b,则被测电压是________V.
甲
乙
3.数字万用电表是近年来发展起来的高科技数码产品,是传统机械式表的更新换代产品。如图甲所示。数字万用表有测量精度高、读数方便等许多独特的优点。
具体表现在:测量精度高,以型号“DF930”普通数字万用表为例,其电压挡所有量程内阻高达10M
,而机械指针式电压表内阻一般为几千欧到几十千欧,内电阻高出2~3个数量级。直流电压挡和直流电流挡的精度为
0.05%,欧姆挡精度为
0.08%,而用指针式电压表、电流表的精度只有
2.5%,欧姆表的精度更低,数字万用表内电阻非常理想。
现有一块型号为“DF930”的数字万用电表,用它来测量一只电池的电动势和内电阻。提供的测量器材还有:一只滑动变阻器R(0~30
),两只开关,导线若干。
实验要求:利用这些器材,尽量采用最简单的测量方法,分两步进行。首先测量电动势,待电动势测定之后再测量其内电阻。
(1)连接数字万用表。
在图乙中,电路
中的各个元器件
都已连接妥当,
数字万用表的一
个表笔也已与电路
连接好,请将另一
只表笔正确连入电路。
答:另一只表笔应接在 点.
(2)操作步骤:
①将数字万用表选择开关置于
档,选择合适的量程,断开开关 ,闭合开关 ,记录表的示数,然后反复测量多次,取平均值并记为X.
②将数字万用表选择开关置于
档,选择合适的量程,断开开关 ,闭合开关 ,记录表的示数,记为Y,紧接着进行以下的操作:将选择开关置于 档,选择合适的量程,然后同时闭合开关S1和S2,记录表的示数并记作Z,把Y和对应的Z作为一组数据记录下来,然后反复测量多次,得到多组数据。
③ 即为干电池的电动势.(填“X”、“Y”或“Z”)
④干电池的内电阻的表达式r =
(用X、Y、Z表示),将步骤②测得的数据代入公式,求出r的平均值,即为干电池的内电阻.
4.下列有关高中物理学生实验的描述中,正确的是 ( )
A.“验证机械能守恒定律”实验中,不需要
用天平测出下落重锤的质量
B.电火花打点记时器和电磁打点记时器均
在4~6V交流电压下正常工作,当频
率为50Hz时,每隔0.02s打一次点
C.“用单摆测定重力加速度”实验中,对秒
表读数时漏掉了小刻度盘(分针)的数字,
将导致重力加速度的测量值比实际值偏大
D.“验证动量守恒定律”实验中,在白纸上记下重锤线所指的位置O后,不小心将白纸和复写纸同时向右移动了少许,继续实验,得到小球在白纸上落点的平均位置A、B、C(如图),白纸的移动为实验结果没有影响
(2)请用所给器材设计两种估测手对小球做功的值.
器材:A.小球 B.毫米刻度尺
C.游标卡尺 D.秒表 E.天平和砝码 F.细绳 (重力加速度g已知) 。
方法一:选择器材______________________(填上器材所对应的字母);
简述方法并表示结果__________________________________________。
方法二:选择器材______________________(填上器材所对应的字母);
简述方法并表示结果______________________________________。
5.从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量“金属丝的电阻率”。要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能得到多组数据。
金属丝(L) 长度为L0 直径为D
电流表(A1) 量程10mA 内阻r1 = 40Ω
电流表(A2) 量程500
A 内阻r2 = 750Ω
电压表(V) 量程10V 内阻10kΩ
电阻(R1) 阻值为100Ω 起保护作用
滑动变阻器(R2) 总阻值约20Ω
电池(E) 电动势1.5V 内阻很小
开关(S)
导线若干
(1)在下列方框中画出电路图,并标明所用器材的代号。
(2)若选测量数据中的一组数据计算电阻率
,则所用的表达式
= ,
式中各符号的意义是 。
6.某同学用半圆柱玻璃砖测定玻璃的折射率,他的操作步骤如下:
A.用刻度尺量出半圆形玻璃砖的直径D,算出半径r=D/2,然后确定圆心的位置,计在玻璃砖上;
B.在白纸上画一条直线作为入射光线,并在入射光线上插
两枚打头阵P1和P2;
C.让入射光线与玻璃砖的直径垂直,入射点与圆心O重合,
如图所示;
D.以圆心O为轴,缓慢逆时针转动玻璃砖,同时调整视线
方向,恰好看不到P2和P1的像时,然后沿半圆形玻璃砖直径画一条直线AB,如图所示。
请你利用白纸上画下的P1O、AB两条直线和用刻度尺作出光路图并算出此玻璃的折射率n=
。
计算题
1.如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其
圆心的竖直轴
匀速转动,以经过O水平向右的方
向作为x轴的正方向。在圆心O正上方距盘面高为h
处有一个正在间断滴水的容器,在t=0时刻开始随传
送带沿与x轴平行的方向做匀速直线运动,速度大小
为v。已知容器在t=0时滴下第一滴水,以后每当前
一滴水刚好落到盘面上时再滴一滴水。问:
(1)每一滴水经多长时间滴落到盘面上?
(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于一条直线上,
圆盘转动的最小角速度ω。
(3)第二滴水与第三滴水在盘面上的落点间的最大距离s。
2.如图所示,在光滑的水平面上有一辆长为L=1.0m的凹形滑块A,在车上有一木块B(大小不计),A与B的质量相等,B与A的动摩擦因数为µ=0.05。开始时A是静止的,B位于A的中央以出速度v=5.0m/s向右运动,假设B与A的前后壁碰撞是完全弹性的,求B与A的前后两个墙壁最多能相碰的次数。
3.如图所示,光滑水平面MN上放两相同小物块A、B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动。物块A、B(大小不计)与传送带间的动摩擦因数
。物块A、B质量mA=mB=1kg。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧,贮有弹性势能Ep=16J。现解除锁定,弹开A、B。求:
(1)物块B沿传送带向右滑动的最远距离。
(2)物块B滑回水平面MN的速度
。
(3)若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,且A、B碰后互换速度,则弹射装置P必须给A做多少功才能让AB碰后B能从Q端滑出。

4.图甲所示为回旋加速器的原理示意图,一个扁圆柱形的金属盒子,盒子被分成两半(D
形电极),分别与高压交变电源的两极相连,在裂缝处形成一个交变电场,高压交流电源的U-t图象如图乙所示,图中U(×104V),t (×10-7s),在两D形电极裂缝的中心靠近其中一个D形盒处有一离子源K,D形电极位于匀强磁场中,磁场方向垂直于D形电极所在平面,由下向上.从离子源K发出的氘核,在电场作用下,被加速进入盒中.又由于磁场的作用,沿半圆形的轨道运动,并重新进入裂缝.这时恰好改变电场方向,氘核在电场中又一次加速,如此不断循环进行,最后在D形盒边缘被特殊装置引出.(忽略氘核在裂缝中运动的时间)
(1)写出图乙所示的高压交流电源的交流电压瞬时值的表达式;
(2)将此电压加在回旋加速器上,给氘核加速,则匀强磁场的磁感强度应为多少?
(3)若要使氘核获得5.00MeV的能量,需要多少时间?(设氘核正好在电压达到峰值时通过D形盒的狭缝)
(4)、D形盒的最大半径R.

5.按照经典的电子理论,电子在金属中运动的情形是这样的:在外加电场的作用下,自由电子发生定向运动,便产生了电流。电子在运动的过程中要不断地与金属离子发生碰撞,将动能交给金属离子,而自己的动能降为零,然后在电场的作用下重新开始加速运动(可看作匀加速运动),经加速运动一段距离后,再与金属离子发生碰撞。电子在两次碰撞之间走的平均距离叫自由程,用
表示。电子运动的平均速度用
表示,导体单位体积内自由电子的数量为n,电子的质量为
,电子的电荷量为
,电流的表达式I=nes
。请证明金属导体的电阻率
=
。
6.如图所示,水平放置的金属细圆环半径为0.1m,竖直放置的金属细圆柱(其半径比0.1m 小得多)的端面与金属圆环的上表面在同一平面内,圆柱的细轴通过圆环的中心O,将一质量和电阻均不计的导体棒一端固定一个质量为10g的金属小球,被圆环和细圆柱端面支撑,棒的一端有一小孔套在细轴O上,固定小球的一端可绕轴线沿圆环作圆周运动,小球与圆环的摩擦因素为0.1,圆环处于磁感应强度大小为4T、方向竖直向上的恒定磁场中,金属细圆柱与圆环之间连接如图电学元件,不计棒与轴及与细圆柱端面的摩擦,也不计细圆柱、圆环及感应电流产生的磁场,开始时S1断开,S2拔在1位置,R1=R3=4Ω,R2=R4=6Ω,C=30uF,求:
(1)S1闭合,问沿垂直于棒的方向以多大的水平外力作用于棒的A端,才能使棒稳定后以角速度10rad/s匀速转动?
(2)S1闭合稳定后,S2由1拔到2位置,作用在棒上的外力不变,则至棒又稳定匀速转动的过程中,流经R3的电量是多少?
7.如图所示,水平传送带的皮带以恒定的速度v运动,一个质量为m小物块以一定的水平初速度v垂直皮带边缘滑上皮带,假设皮带足够大,物块与皮带间的动摩擦因数为μ。
(1)分析说明物块在皮带上做什么运动?
(2)物块在皮带上运动的整个过程中,摩擦力对物块做的功及生的热。
(3)物块在皮带上运动的速度最小值。

选择答案题
1.D 2. A 3. B 4. D
5. D 6. C 7. A 8. A 9. D 10. A 11. B 12. C 13. B
14. D
15. B 16. D 17. B 18. C 19. D
20. C
21. C 22. A 23. A 24. B 25. D
26. D
20080526 1.(1)Y输入
地 (2)6,数制位移旋钮;9,X增益旋钮; 扫描微调 2.①3,4 ②5,6
③500 ,2.0V 3.(1)b点或c点 (2)①电压档 断开S1 闭合S2 (测出电动势E=X) ② 欧姆档 断开S2 闭合S1,(测出变阻器的阻值R=Y)再换成电压档 同时闭合S1和S2,测出路端电压U=Z,③ X ④  4.(1)AC,(2)方法一:A、D、E,用天平测出小球的质量,把小球竖直上抛,用秒表测出小球落回原处所用时间t,表达式: ; 方法二:A、B、E,用天平测出小球的质量m,把小球水平抛出,用刻度尺测出小球抛出点距离地面的高度h和小球的水平位移s,表达式: 。 5.分析:(1)因为电源电动势E = 1.5V,而电压表量程为10V,读数不明显,所以不选电压表。已知内阻的电流表可测电压,所以选用A1或A2测电压,R2的电阻约为20Ω,题中要求测多组数据,故采用分压接法,电路图如图所示。 (2)因为 所以 ,得 ,
式中:I1为A1的读数,I2为A2的读数,r1为A1的内阻, r2为A2的内阻,L0为金属丝的长度,D为金属丝的直径。 【答案】(1)如图所示 (2) I1为A1的读数,I2为A2的读数,r1为A1 的内阻,r2为A2的内阻,L0为金属丝的长度,D为金属丝 的直径 6.画出光从玻璃砖射向空气恰好发生全反射看不到P2和P1的像时的法线OC,用刻度尺测量测CD的长度d,则该玻璃的折射率为n=
计算题 1.(1)水滴在坚直方向作自由落体运动,有 得 
(2)要使每一滴水在圆盘面上的落点都位于同一条直线上,在相邻两滴水的下落时间内,圆盘转过的最小角度为π,所以最小角速度为 
(3)第二滴水落在圆盘上的水平位移为 
第二滴水落在圆盘上的水平位移为 
当第二滴水与第三滴水在盘面上的落点位于同一直径上圆心的两侧时两点间的距离最大,为 
2.解析:木块B在摩擦力作用下做匀减速运动,滑块A在摩擦力作用下做匀加速运动。水平面是光滑的,系统动量守恒。经过多次碰撞后,最终达到相等的速度。 mv=2mv1,v1=2.5m/s 根据动能定理:-µmgs= ,解得s=12.5m, 最多碰撞的次数为n=12+1=13次 3.试题包括四个物理过程:①弹簧解除锁定,AB相互弹开的过程,系统动量、机械能守恒。②B滑上传送带匀减速运动的过程,用动能定理或动力学方法都可以求解。③B随传送带匀加速返回的过程,此过程可能有多种情况,一直匀加速,先匀加速再匀速。④B与A的碰撞过程。遵守动量守恒定律。 (1)解除锁定弹开AB过程中,系统机械能守恒: ①
由动量守恒有: mAvA=mBvB
②
由①②得: m/s m/s
B滑上传送带匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远。由动能定理得: ③
所以 m
(2)物块B沿传送带向左返回时,先匀加速运动,物块速度与传送带速度相同时一起匀速运动,物块B加速到传送带速度v需要滑动的距离设为 , 由 ④ 得 9m 说明物块B滑回水平面MN的速度没有达到传送带速度, =4m/s (3)设弹射装置给A做功为 ,
⑤
AB碰后速度互换,B的速度 =
⑥
B要滑出平台Q端,由能量关系有: . ⑦ 又mA=mB 所以,由⑤⑥⑦得
⑧ 解得 W ≥ 8 J
4.解:(1)由图: = 2.00×106V , =1.00×10-7s
∴ (2)、氘核在匀强磁场中做匀速圆周运动,有 =
欲使氘核能持续做圆周运动,交流电的周期必须为: 磁场的磁感强度: (3)、氘核在D形盒运动一周时被加速两次,氘核获得E
=5.00MeV能量而被加速的次数为 : 即氘核应被加速了3次
所需的运动时间为:
(4)氘核的能量最大时,氘核运动的轨道半径最大:
∴ 5.证明:导体中电流强度的微观表达式为:I=nes 根据电阻定律:R = 根据欧姆定律:R = 自由程内,电子在加速电场作用下,速度从0增加到 ,由动能定理:qU = 又由于 ,可得出电阻率 的表达式为: = 6.(1)金属细圆柱产生的电动势为 对整个系统由功能关系得 代入数据解得F=0.41N. (2)S1闭合,S2拔到2位置,稳定后的金属细柱的解速度为ω′ 由对整个系统由功能关系得 代入数据解得ω′=ω=10rad/s
S2拔1稳定后电容器两端的电压为 且上板带正电 S2拔2稳定后电容器两端的电压为 且上板带负电 ∴电容器上的电量变化为 ∴流过R3的电量为 7.以传送带的运动方向为x轴、以物块运动方向为y轴,建立平面直角坐标系。 (1)先以传送带为参考系考虑问题:开始时物块相对于传送 带的速度大小为 v,方向与x轴成1350。滑动摩擦力方向 总与相对运动方向相反,即与x轴成-450。如图所示。由于物 块受到的外力为恒力,它相地于传送带做的是匀减速直线运动, 至速度减为0,就不再受摩擦力作用,将与传送带保持相对静止。 现在再转换到以地面为参考系:物块先做初速度为v(方向沿+y方向)、加速度为μg的匀变速曲线运动,加速度方向始终与皮带边缘成-45º夹角;然后物块随皮带一起沿+x方向做速度为v的匀速直线运动。 (2)以地面为参考系,对整个运动过程应用动能定理,得摩擦力对物块做的功W=0。以传送带为参考系,整个运动过程物块动能的减小即等于生的热。得 。 如果以地面为参考系求生的热,应先求相对于传送带的位移。 ,则生的热 。
(3)物块在皮带上的运动(相对地面)x方向是初速为0的匀加速运动,vx=ax?t,y方向是初速为v的匀减速运动,vy=v-ay?t,其中ax=ay= .合速度为 ,即 ,当 时, 有最小值,最小速度 。
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