18.如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则可推出( C )
A. 图中质点b的加速度正在减小
B. 从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为4m,位移为零
C. 若此波遇到另一波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为50Hz
D. 若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不小于20m
17.对一定质量的气体,下列说法中正确的是( C )
A. 从外界吸收热量后,内能一定增大
B. 温度升高时,分子间的平均距离一定增大
C. 温度不变而压强增大时,外界一定要对气体做功
D. 要使气体分子的平均动能增大,外界必须向气体传热
16.下面是四种与光有关的事实:
①用光导纤维传播信号
②用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度
③一束白光通过三棱镜形成彩色光带
④水面上的油膜呈现彩色
其中,与光的干涉有关的是( B )
A.①④ B.②④ C.①③ D.②③
15. 阳光的起源,是太阳内亿万年来一直剧烈进行着的热核反应,下式便是太阳内部的核反应方程:
。式中X表示的是( B )
A.
B.
C.
D.![]()
14.用紫光照射某金属恰可发生光电效应,现改用较弱的白光照射该金属,则( C )
A.可能不发生光电效应
B.逸出光电子的时间明显变长
C.逸出光电子的最大初动能不变
D.单位时间逸出光电子的数目变多
2005.4.
25、(20分)
(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度
a=μ2g=
=1 m/s2
解得木板与冰面的动摩擦因数 μ2=0.10
(2)小物块A在长木板上受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度
a1=μ1g=2.5 m/s2
小物块A在木板上滑动时,木板B受小物块A的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,有
解得加速为a2=0.50 m/s2
设小物块冲上木板时的初速度为v10,经时间t后A、B的速度相同为v
由长木板的运动得 v=a2t,解得滑行时间
。
小物块冲上木板的初速度 v10 =v +a1t=2.4 m/s
小物块A在长木板B上滑动的距离为Δs=s1-s2=
=0.96 m
(3)小物块A的初速度越大,它在长木板B上滑动的距离越大,当滑动距离达到木板B的最右端时,两者的速度相等(设为v’),这种情况下A的初速度为保证不从木板上滑落的最大初速度,设为v0。
有 ![]()
v0-v’=a1t
v’=a2t
由上三式解得,为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块冲上长木板的初速度不大于最大初速度
=3.0 m/s
评分:(1)正确解得木板与冰面的动摩擦因数得4分;(2)求出小物块A的加速度a1、长木板B的加速度a2、从小物块冲上木板到物块与木板达到共速所需的时间t、小物块冲上木板的初速度各得2分,求出小物块A在长木板B上滑动的距离再得4分(用其他方法求解正确的,同样给分,部分正确的可参照分步给分);(3)求出小物块冲上长木板又不从木板的右端滑落时小物块的最大初速度可得4分(没有说明最大的要扣1分)。
24、(18分)
(1)电子经过偏转磁场时洛伦兹力不做功,电子的动能仍为E。
(2)电子在电子枪中加速,![]()
加速电压为
。
(3)电子从电子枪中射出的速度为![]()
它做圆周运动的半径
。
(4)如图所示,电子在偏转磁场中做圆周运动的圆心为O1,圆形区域的圆心为O2。
电子从磁场圆射出时的速度方向与O2O的夹角设为θ,有![]()
![]()
由半角公式可得
。
评分:正确求得电子打到荧光屏上的N点时的动能得2分,说明理由再得2分;求出电子在电子枪中加速的加速电压得4分;求出电子在磁场中做圆周运动的半径R得5分;正确列出圆形区域的半径r与半径R、及量h、L的关系式得5分(运用其他方法表述正确的同样给分,可以分步给分)。
23、(16分)
(1)由i-t图可知通过线圈导线的任一个横截面的电流的最大值Im=2.0 A
(2)矩形线圈转动的周期T=4.0×10-2 s
(3)由有效值
线圈电阻上产生的电热功率为P=I2R=
=4 W
(4)外界对线圈做功转化成电能再转化成电热,1分钟内外界对线圈做的功
W=Pt=240 J
评分:正确求出电流的最大值得3分;正确求出线圈转动的周期得4分;求出有效电流的值得2分,求出电热功率的再得3分;求出外界对线圈做的功得4分。
22、(18分)
(1)43.0Ω
(2)C
(3)S2断开时,![]()
S2闭合时,![]()
消R得![]()
相对误差
=1%
(4)改装的电压表电路图如图所示,串联一个电阻,阻值为2537Ω。
评分:正确得出待测电压表的内阻得4分;正确选择滑动变阻器得4分;正确推导出相对误差跟电源的电动势E和电压表的量程U的关系式得4分,正确估算此实验的相对误差再得1分;画出改装电路图,得2分,计算出电阻R再得3分。
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