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【题目】如图所示,在光滑水平冰面上,一蹲在滑板上的小孩推着冰车一起以速度v01.0m/s向左匀速运动.某时刻小孩将冰车以相对冰面的速度v17.0m/s向左推出,冰车与竖直墙发生碰撞后原速率弹回.已知冰车的质量为m110kg,小孩与滑板的总质量为m230kg,小孩与滑板始终无相对运动.取g10m/s2.

①求冰车与竖直墙发生碰撞过程中,墙对冰车的冲量大小I

②通过计算判断,冰车能否追上小孩?

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【题目】如图所示,真空中有一个半径为R的均匀透明介质球,一细束激光沿直线AB传播,在介质球表面的B点经折射进入球,入射角θ160°,在球面上另一点又一次经折射后进人真空,此时激光的传播方向相对于光线AB偏转了60°.已知真空中的光速为c,求:

①介质球的折射率n

②激光在介质球中传播的时间t.

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【题目】下列说法正确的是________

A.当一定量的气体吸热时,其内能可能减小

B.温度低的物体分子运动的平均速率小

C.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大

D.当液体与大气接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部

E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体的温度有关

【答案】ADE

【解析】根据热力学第一定律,如果气体吸热少而对外做功多,则内能可能减小,故选项A正确;温度高低反映的是分子运动的平均动能,故选项B错误;微观的分子运动的平均动能与物体宏观的运动状态无关,故选项C错误;由液体的表面张力可知,选项D正确;根据气体压强的微观解释可知,选项E正确.

型】填空
束】
129

【题目】如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长,粗筒中AB两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银.用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平,当气体温度为20℃时,水银深H=10 cm,气柱长L=20 cm,大气压强p0=75 cmHg.现保持温度不变,使活塞B缓慢上移,直到水银的一半被推入细筒中.

①求活塞B移动后筒内气体的压强;

②求活塞B向上移动的距离;

③此时保持活塞B位置不变,改变气体温度,让A上方的水银刚好全部进入细筒内,则气体的温度是多少?

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【题目】氧化膜电阻是用真空镀膜等工艺将金属氧化淀积在绝缘基体表面上形成的薄膜电阻,常用色环来标识阻值,如图甲所示.某学习小组为了测量色环不清晰的氧化膜电阻的阻值.准备了下列器材:

待测氧化膜电阻Rx;  

B. 电流表A1(量程150μA,内阻约40Ω)

C. 电流表A2(量程1mA,内阻约10Ω);  

D. 电压表V(量程3V,内阻约10)

E. 滑动变阻器R(阻值020Ω,允许最大电流1A)

F. 直流电源E(输出电压5V,内阻不计);  

G. 多用电表;

H. 开关S、导线若干.

(1) 用多用电表粗测电阻时,将选择开关旋至×100挡,调零后将红、黑表笔与氧化膜电阻的两端相接,发现指针偏转的角度很小,再将选择开关旋至________(选填“×1”“×10”“×lk”)挡,正确操作后,多用电表示数如图乙所示.

(2) 用伏安法测量该电阻阻值,电流表应选用________(填写器材代号).请在图丙中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.

(3) 正确连接电路,闭合开关,调节滑动变阻器滑片位置,发现电压表指针偏转而电流表指针始终不偏转.在不断开电路的情况下,使用多用电表直流电压挡检查电路故障,将多用电表的________(选填”)表笔与电流表接线柱保持接触,另一表笔依次与氧化膜电阻的左、右接线柱以及滑动变阻器的左上接线柱接触,发现多用电表指针均发生较大角度的偏转,说明电路在何处发生何种故障________________________________________________________________________.

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【题目】用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.气垫导轨上A处安装了一个光电门,滑块上固定一遮光条,滑块用绕过气垫导轨左端定滑轮的细线与钩码相连,每次滑块都从同一位置由静止释放,释放时遮光条位于气垫导轨上B位置的上方.

(1) 某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d________mm.

(2) 实验中,接通气源,滑块静止释放后,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,测得滑块质量为M,钩码质量为mAB间的距离为L.在实验误差允许范围内,钩码减小的重力势能mgL________(用直接测量的物理量符号表示)相等,则机械能守恒.

(3) 下列不必要的一项实验要求是________(请填写选项前对应的字母)

A. 滑块必须由静止释放 B. 应使滑块的质量远大于钩码的质量

C. 已知当地重力加速度 D. 应使细线与气垫导轨平行

(4) 分析实验数据后发现,系统增加的动能明显大于钩码减小的重力势能,原因是_______________________________________________________________________________.

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【题目】如图所示,小车停放在光滑的水平面上,小车的质量为M= 8kg,在小车水平面A处放有质量为m=2kg的物块,AB段是粗糙的水平面,BC是一段光滑的圆弧,在B点处与AB相切,现给物块一个v0=5m/s的初速度,物块便沿AB滑行,并沿BC上升,然后又能返回,最后恰好回到A点处与小车保持相对静止,求:

(1)从物块开始滑动至返回A点整个过程中,小车与物块组成的系统损失的机械能为多少?

(2)物块沿BC弧上升相对AB平面的最大高度为多少?

【答案】(1)(2)h=0.5m

【解析】试题分析:物体返回A点时与小车相对静止设它们速度为V1则:

2分)

2分)

解得:1分)

设最高点时两物体速度为V2,高度为h,物体从A到最高点的过程中:

1分)

2分)

解得:h=0.5m 1分)

考点:本题考查动量守恒定律和能量守恒定律。

型】解答
束】
109

【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第一象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向;在第四象限的正方形abcd区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外,正方形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P0,h点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a2h,0点进入第四象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第三象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:

1判断粒子带电的电性,并求电场强度E的大小;

2粒子到达a点时速度的大小和方向;

3abcd区域内磁场的磁感应强度B的最小值。

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【题目】中微子是一种不带电、质量很小的粒子.早在1942年我国物理学家王淦昌首先提出证实中微子存在的实验方案.静止的铍核()可能从很靠近它的核外电子中俘获一个电子(动能忽略不计)形成一个新核并放出中微子,新核处于激发态,放出γ光子后回到基态.通过测量新核和γ光子的能量,可间接证明中微子的存在.则________

A. 产生的新核是锂核()

B. 反应过程吸收能量

C. 中微子的动最与处于激发态新核的动量大小相等

D. 中微子的动能与处于激发态新核的动能相等

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【题目】图(a)是测量电源电动势E和内阻r的原理图.R0=2.5Ω为定值保护电阻,电流表内阻不计,单位长度电阻r0=0.10Ω/cm的电阻丝ac标有长度刻度

请根据原理图接图(b)的实物图

闭合开关S,记录ab的长度L和电流表A的示数I;b点改变ab的长度L,测6组L和I值,并算出对应的值.写出与L、E、r、R0、r0的关系式 =_________

图(c)中“×”是已标出的实验数据,请作出L变化的图线;

根据-L图线算出电源电动势E =_____V,内阻r =_____Ω.(计算结果保留到小数点后两位)

【答案】如答图b2分,按连图规范,表量程接错或线夹接错均得0分

2分) 如答图(c)(2,尺规作图,连成曲线或折线得0分

1.48(2分1.46~1.52均可0.6120.55~0.90均可

【解析】

试题分析: 电路中的电大电流约为I=E/R0=1.5/2.5=0.6A,所以电流表量程选0.6A,连接如上图由闭合电路欧姆定律有E=I(R0+r+r0L),解得 作图如上;结合数学知识可知,直线的斜率K=解得E=1.48V,图线截距b=,解得r=0.61Ω.

考点:实验测量电源电动势和内阻

型】实验题
束】
108

【题目】如图所示,小车停放在光滑的水平面上,小车的质量为M= 8kg,在小车水平面A处放有质量为m=2kg的物块,AB段是粗糙的水平面,BC是一段光滑的圆弧,在B点处与AB相切,现给物块一个v0=5m/s的初速度,物块便沿AB滑行,并沿BC上升,然后又能返回,最后恰好回到A点处与小车保持相对静止,求:

(1)从物块开始滑动至返回A点整个过程中,小车与物块组成的系统损失的机械能为多少?

(2)物块沿BC弧上升相对AB平面的最大高度为多少?

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【题目】如图所示,斜面体静置在水平面上,斜面底端固定一挡板,轻弹簧一端连接在挡板上,弹簧原长时自由端在B点.一小物块紧靠弹簧放置,在外力作用下将弹簧压缩至A点.物块由静止释放后,恰能沿粗糙斜面上滑至最高点C,然后下滑,最终停在斜面上,斜面体始终保持静止.则(  )

A. 物块最终会停在AB之间的某位置

B. 物块上滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置相同

C. 整个运动过程中产生的内能小于弹簧的最大弹性势能

D. 物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力先减小再增大,然后不变

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【题目】某区域的电场线分布如图所示,一电场线上有PQ两点,一电子以速度v0P点向Q点运动,经过时间t1到达Q点时速度大小为v1.一正电子(带正电,质量、电荷量均与电子相同)以大小为v0的速度从Q点向P点运动,经过时间t2到达P点时速度大小为v2,不计正、负电子受到的重力.则(  )

A. v1<v2 B. v1v2 C. t1>t2 D. t1t2

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同步练习册答案