2008学年奉贤区期末调研测试

高三物理试题              2008.12

  得分_____

 

考生注意:

1.答卷前,考生务必将座位号、班级、姓名、学校等填写清楚。

2.本试卷共8页,满分150分。考试时间120分钟。

3.考生应用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。计算题要求有必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后的答案而未写出必要演算过程的,不能得分。有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位。

4.本卷g10米/秒2。(题目所涉及的实际问题中,g也取10米/秒2

 

得分

评卷人

 

 

一.选择题:(单项选择题每小题4分,多项选择题每小题5分,共40分)

1.如图甲所示为某一门电路符号及输入端A、B的电势随时间变化关系的图像,则下图中能正确反映该门电路输出端电势UY随时间变化关系的图像是   

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[       ]

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2.如图所示为两列沿绳传播的(虚线表示甲波向右,实线表示乙波向左)简谐横波在某时刻的波形图,M为绳上x=0.2m处的质点,则下列说法中不正确的是

A.这两列波发生干涉现象,质点M的振动始终加强

B.由图示时刻开始,再经甲波周期的1/4,M将位于波谷

C.甲波的速度v1与乙波的速度v2一样大

D.因波的周期未知,故两列波波速的大小无法比较

 

 [       ]

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3.物体在一个不为零的竖直向上的提力作用下在竖直方向参与了下列三种运动:匀速、加速和减速。关于这个物体在这三种情况下机械能的变化情况,正确的说法是

A.匀速运动机械能可能不变

B.加速运动机械能一定增加

C.减速运动机械能一定减小

D.三种情况下,机械能都有可能增加

                             [       ]

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4.在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是

A.减小两杆之间的距离      B.增大两杆之间的距离

C.减少每次运送瓦的块数    D.增多每次运送瓦的块数

[       ]

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5.如图所示,导体棒以速度v向右匀速直线运动,经过半径为R、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,以导体棒和直径重合时为零时刻,则导体棒中的感应电动势ε与时间t关系的图像是

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[       ]

得分

评卷人

 

 

Ⅱ.多项选择题

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6.万有引力可以理解为:任何物体都要在其周围空间产生一个引力场,该引力场对放入其中的任何物体都会产生引力(即万有引力)作用。表征引力场的物理量可以与电场、磁场有关物理量相类比,如重力加速度可以与下列哪些物理量相类比

A.电势            B.磁感应强度         C.磁场能          D.电场强度

[           ]

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7.在灭火抢险的过程中,有时要借助消防车上的梯子进行救人或灭火作业,如图所示。已知消防车梯子的下端用摩擦很小的铰链固定在车上,上端靠在摩擦很小的竖直玻璃幕墙上。消防车静止不动,被救者沿梯子匀速向下的过程中,下列说法中正确的是

A.铰链对梯的作用力逐渐减小     B.墙对梯的弹力不变

C.地面对车的摩擦力逐渐增大     D.地面对车的弹力不变

 

 

[           ]

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8.如图所示,一根两端封闭的玻璃管倾斜放置着,玻璃管与水平面夹角为,玻璃管中间有一段水银柱把玻璃管内部分成两部分,中都充有空气,气体温度相同,要让水银柱相对玻璃管向端移动,可以采取的措施

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 A.使中空气升高相同的温度

 B.使玻璃管竖直向下减速运动

C.使玻璃管水平向右加速运动

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D.使玻璃管在竖直面内逆时针转动,转动角度小于900          [            ]

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9.如图所示,O为两个等量点电荷连线中点,P、M为连线中垂线上的位于连线同侧的任意两点,分别用φM、φP、EM、EP表示M、P两点的电势和场强的大小,则下列情况可能的是

A. φM>φP,EM=EP      B. φMP,EM<EP

C. φM<φP,EM<EP     D. φM>φP,EM>EP    

  [           ]

得分

评卷人

 

 

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二.(20分)填空题. 本大题共5小题,每小题4分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程.

10.某种油的摩尔质量为M,密度为,已知阿伏伽德罗常数为NA。若取质量为m的油滴,滴在平静的水面上,扩展成面积为S的单分子油膜(以上各量均采用国际单位),则该油滴的分子直径约为___________,则该油滴所含分子数为___________。

 

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11.宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为m的星位于等边三角形的三个顶点上,若已知两颗星的距离均为R,如果忽略其它星体对它们的引力作用,三星在同一平面内绕其中心O做匀速圆周运动,周期为T。则每颗星做圆周运动的线速度为___________,每颗星做圆周运动的加速度与三星的质量___________。(填“有关”或“无关”)

 

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12.如图所示,A、B、C为3根无限长的直导线放在光滑、绝缘的水平面上,AB间距离小于BC间距离,恰好都处于静止状态。由此可以判定,3根无限长的直导线中电流最小的是__________,3根无限长的直导线中两根的电流方向相同的是_________。

 

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13.质量为2kg的物体,放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力F的作用下,由静止开始运动,拉力做的功W和物体发生的位移S之间的关系如图所示,则此物体在AB段做___________运动,且整个过程中拉力的平均功率为_________W。

 

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14.在国际单位制中,当定义1牛顿的力就是使1千克的物体产生1米/秒2的加速度时,牛顿第二定律F=Kma简化为F=ma。库仑定律,式中静电力常量k=9×109N?m2/c2。若把库仑定律写成更简洁的形式,式中距离r的单位是米,作用力F的单位是牛顿,由此定义一种电荷量q的新单位。当用米、千克、秒表示此新单位时,电荷新单位=            ;新单位与库仑的关系为1新单位=         C。    

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评卷人

 

 

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三.实验题(共30分)

15.(3分)用DIS做验证牛顿第三定律的实验,点击实验菜单中“力的相互作用”。把两个力探头的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,观察显示器屏幕上出现的结果如图。观察分析两个力传感器的相互作用力随时间变化的曲线,可以得到以下实验结论:

A.作用力与反作用力同时变化

B.作用力与反作用力作用在同一物体上

C.作用力与反作用力大小相等

D.作用力与反作用力方向相反

 

[           ]

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16.(4分)某同学课外研究平抛物体的运动,并将实验中测出的两物理量Q和S 数值填表如下,Q 和S 的单位相同但没有写出。

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0.00

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0.10

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0.20

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0.30

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0.40

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0.50

S

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0.00

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0.05

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0.20

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0.45

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0.80

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1.25

 

 

 

 

(1)上表中Q表示的物理量是            ;S 表示的物理量是           

(2)若上表中Q和S 用的都是国际单位制中的单位,则平抛物体的水平速度为          

 

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17.(1)(3分)在“DIS探究气体的压强和体积关系”的实验中,下列操作错误的是

A.推拉活塞时,动作要慢;

B.推拉活塞时,手不能握住注射器筒;

C.活塞和针筒之间要保持润滑又不漏气;

D.压强传感器与注射器之间的软管脱落后,应立即重新接上,继续实验并记录数据。

[           ]

(2)(5分)对一定质量的气体,在等温条件下得出体积V与压强P的数据如下表:

V(m3

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1.00

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0.50

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0.40

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0.25

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0.20

P(×105Pa)

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1.45

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3.10

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3.95

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5.98

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7.70

①       根据所给数据在坐标纸上画出P―1/V图线,说明可得结论是

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②由所做图线,求P=8.85×105Pa时该气体体积是                

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③该图线斜率大小和温度的关系是                           
18.(9分)为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用DIS设计了如图甲所示的电路。闭合电键S1,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,用电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,并根据测量数据计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U―I直线。请回答下列问题:

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⑴(3分)根据图乙中的M、N两条直线可知         

A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的

B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的

C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的

D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的

⑵(3分)图像中两直线交点处电路中的工作状态是________ 

A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端      B.电源的输出功率最大

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C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5W            D.电源的效率达到最大值

⑶(3分)根据图乙可以求得定值电阻R0=  ____ Ω,电源电动势E =  ___ V,内电阻r =  ____ Ω。

 

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19.(6分)实验研究表明:在弹性限度范围内,弹簧所受弹力的大小与弹簧的形变长度成正比即F=kΔx,k为劲度系数,Δx为形变量。如图所示是一个可以用来测量磁感应强度的装置,其上部是一根粗细均匀截面积为S的细管子,下部是一个截面积为正方形(边长为L)的容器,其底部与大气相通,该容器左右两壁为导体,其他各面是绝缘的。容器内有一个正方形的金属活塞,其边长也为L,可在金属容器内无摩擦滑动,活塞下方有一轻质弹簧支撑着,已知弹簧的劲度系数为k,(实验中弹簧形变不超过弹性限度),活塞上部充满密度为ρ的绝缘油。容器的左右两壁与一电路连接,当被测磁场的磁感线垂直容器的外表面,闭合电键K后,竖直管中油柱的上表面的高度变化指示被测磁场的强弱。

(1)闭合电键K后,油柱的上表面如何移动?              

(2)若电流表的示数为I,油柱上表面变化的高度为x,则磁感应强度B=            

(3)在磁感应强度B保持不变的情况下,要使油柱的上表面高度变化更明显,可采用什么措施?(请列举两条)                                                   

 

得分

评卷人

 

 

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四.(60分)计算题(要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。)

20.(10分)质量为100kg的“勇气”号火星车于2004年成功登陆在火星表面。若“勇气”号在离火星表面12m时与降落伞自动脱离,此时“勇气”号的速度为4m/s。被气囊包裹的“勇气”号刚接触到火星表面时速度为16m/s,接着与火星表面碰撞且不反弹,静止在火星表面上,若“勇气”号碰撞火星时间为0.4s。已知火星的半径为地球半径的0.5倍,地球表面的重力加速度为10m/s2。求(不考虑火星表面空气阻力)

(1) 火星表面的重力加速度;

(2)“勇气”号与火星碰撞时地面对它的平均作用力F;(假设碰撞中火星车速度均匀变化)

(3)火星质量和地球质量之比。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21.(10分)如图所示,固定在水平面上的光滑斜面,倾角α=530,高为H,质量为m的小物体,开始时它在斜面顶端。(sin530=0.8 ,cos530=0.6)

(1)在物体上加一个水平力使物体静止,则该该水平力的大小为多大?方向如何?

(2)辨析题:若把题(1)中的水平力反向,大小不变,然后释放物体,则物块落地的速度为多大?

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某同学分析如下:因“光滑斜面”所以物体沿光滑斜面下滑不受摩擦力作用,故物体受到三个力:重力G、支持力N、水平力F,支持力不做功,根据动能定理得:  ,解方程得到V的大小。

    你认为该同学的分析正确吗?若正确,请求出落地速度的大小;若不正确,请指出错误处,并求出落地速度的大小。

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22.(12分)如图所示装置,封闭着一定质量气体的烧瓶浸在水中,烧瓶通过弯管连接着两管粗细相同的水银压强计,整个压强计处于空气中,下面是用软橡皮管连接的,可以让右管上下移动的。由于不慎使水银压强计左管水银面下h=10cm处有一段空气柱L。开始时,压强计两管的水银柱最上端在同一水平面,温度计示数为t1=7℃,空气柱长为L1=5cm。后来对水加热使水保持t2=77℃,若大气压强P0=75cmHg保持不变,假设室温恒定不变,不考虑液体和固体的热膨胀。在压强计右管中加入水银使左管水银柱最上端回到原来位置时,问:

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(1) 此时烧瓶中气体的压强p2为多少cmHg?

(2) 此时在右管中加入的水银柱的长度为多少cm?

(3)加热后为了使压强计左管水银柱最上端回到原来位置,除了用加入水银的方法外,还可以采用什么办法?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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23.(14分)如图甲所示,为一液体槽,面为铜板,面及底面为绝缘板,槽中盛满导电液体(设该液体导电时不发生电解,看作是一个定值电阻)。现用质量不计的细铜丝在下端固定一小铁球构成一单摆,铜丝的上端固定在点,下端稍穿出铁球,当摆球在液体上方摆动时,细铜丝始终与导电液体接触(铜丝与液体间的阻力忽略不计),过点的竖直线刚好在边的垂直平分面上,在铜板面上接上图示的电路。用DIS测得该电源路端电压U随外电阻R的变化规律见下表,已知R1=2Ω,R2=10Ω,滑动变阻器R3的总电阻为20Ω。

R(Ω)

2

4

6

8

10

12

U(V)

6

8

9

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9.6

10

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10.3

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将电源负极和细铜丝的上端点分别连接到电压传感器。若将摆球拉离平衡位置,使其在垂直于的竖直面内做简谐振动,把滑片P滑至M点,闭合开关,通过电压传感器,经计算机得到图乙的波形。试求:

(1)该电源的电动势E和内阻r;

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(2)单摆的摆长(取约等于10);

(3)此导电液体的电阻。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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24.(14分)如图,光滑平行的水平金属导轨MN、PQ相距l,在M点和P点间接一个电阻RMP,其阻值为R,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感强度为B。一质量为m,电阻也为R的导体棒ab,垂直搁在导轨上,开始时在磁场边界OO1左边,与磁场左边界OO1相距d0。现用一大小为F、水平向右的恒力拉ab棒,使它由静止开始向右运动,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的接触,导轨电阻不计)。求:

(1)棒ab在离开磁场右边界时的速度;

(2)棒ab通过磁场区的过程中电阻RMP所消耗的电能;

(3)试分析讨论ab棒在磁场中可能的运动情况,要求写出F满足的条件。

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2008学年奉贤区期末调研测试

高三物理答案

Ⅰ.单项选择题

题号

1

2

3

4

5

答案

A

D

D

B

B

 

Ⅱ.多项选择题

题号

6

7

8

9

答案

BD

AD

BCD

ACD

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二.(20分)填空题. 本大题共5小题,每小题4分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程.

10.    

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11.  有关

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12.  B   AC

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13. 匀速  6.75

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14.    (答也给分)

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三.实验题(共30分)

15.ACD                                                             3分

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16.水平位移(1分)   竖直位移(1分)   1.0m/s(2分)

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17.(1)D  (2)①画图略,图线为一过原点的直线,证明玻意耳定律是正确的 ②0.17±0.01m3

③斜率越大,该气体温度越高

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18.(1)BC                                                          3分

(2)ABC                                                          3分

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(3)2.0     1.50       1.0                                        3分

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19.(1)油柱下移                                                      2分

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   (2)                                       2分

   (3)I、L增大,k、ρ、S减小    ( 任意两个)                      2分

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四.(60分)计算题(要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。)

20.(10分)(1)根据运动学公式:

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        4m/s2                    2分

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(2) 根据牛顿第二定律                           2分                                  2分

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(3)由万有引力定律有:                                    2分

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可得                                    2分

 

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21.(10分)(1)   方向水平向右                             3分

   (2)错误.                                                         2分

其实“固定光滑绝缘斜面”是干扰因素,只要分析物体的受力就不难发现,物体根本不会沿斜面下滑,而是沿着重力和水平力合力的方向做匀加速直线运动。        1分

 

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                                             2分

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解得                                                       2分

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22.(12分)(1)对烧瓶中的气体:                         2分

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                                                         2分

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(2)对左管中的气体:                                     2分

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                                                            2分

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加入水银110-75-10-4.09+0.91=21.82cm                                    2分

(3)         右管上移                                                           2分

 

 

 

 

 

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23.(1)E=12V  r=2Ω                                           6分

   (2)L=1m                                                    4分

 (3) 10Ω                                                    4分

 

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24.解(1)ab棒离开磁场右边界前做匀速运动,速度为,则有:    

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 对ab棒                              

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         解得                                

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(2)由能量守恒可得:                 

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解得:                 

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RMP所消耗的电能:

(3)设棒刚进入磁场时速度为v

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           由:                                

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可得:                                  

棒在进入磁场前做匀加速直线运动,在磁场中运动可分三种情况讨论:

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①若(或),则棒做匀速直线运动;

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②若(或),则棒先加速后匀速;

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③若(或),则棒先减速后匀速。

 

 

 

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