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【题目】两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已选用的器材有:
直流电源(电压为4V);
电流表(量程为0—0.6A.内阻约0.5Ω);
电压表(量程为0--3V.内阻约3kΩ);
电键一个、导线若干。
①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_______(填字母代号)。
A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)
B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)
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②上图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接____。(用黑色水笔画线表示对应的导线)
③ 实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示。由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而__________(填“增大”、“不变”或“减小”)
④ 如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,请结合图线算出此时小灯泡的电阻是_____Ω(保留两位有效数字)。
⑤ 根据实验得到的小灯泡伏安特性曲线,下列分析正确的是(_______)
A. 测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电压表内阻引起
B. 测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电流表内阻引起
C. 测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电压表内阻引起
D. 测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电流表内阻引起
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【题目】某同学用图甲所示的实验装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图乙所示,图中标出了五个连续点之间的距离.
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甲 乙
(1)物块下滑时的加速度a=________ m/s2,打C点时物块的速度v=________ m/s.
(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是________(填正确答案标号).
A.物块的质量 B.斜面的高度 C.斜面的倾角
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【题目】如图所示,图甲为某一列简谐横波在t=0.5 s时的波形,图乙为介质中P处质点的振动图象,则关于该波的说法正确的是 。
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A. 传播方向沿+x方向传播
B. 波速为16 m/s
C. P处质点振动频率为1 Hz
D. P处质点在5 s内路程为10 m
E. P处质点在5 s内的位移为0.5 m
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【题目】氘核
和氚核(
)结合成氦核(
)的核反应方程如下:
,要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6 MeV是核反应中________(填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量________(填“增加”或“减少”)了________kg.
【答案】 放出 减少 3.1×10-29
【解析】氘核和氚核结合成氦核的核反应是聚变反应,聚变反应放出能量,发生质量亏损,减少的质量![]()
【题型】填空题
【结束】
143
【题目】两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为m=2 kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6 m/s的速度在光滑的水平面上运动,质量为M=4 kg的物块C静止在前方,如图所示,B与C碰撞后二者会粘在一起运动.
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①当弹簧弹性势能最大时,物块A的速度v1为多大?
②系统运动过程中弹簧可以获得的最大弹性势能为多少?
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【题目】下列说法中正确的是________
A.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大
B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明分子在永不停息地做无规则运动
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律
E.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=![]()
【答案】ABC
【解析】气体放出热量,若外界对气体做功,气体的温度可能升高,分子的平均动能可能增大,选项A正确;布朗运动不是液体分子的运动,但是能反映分子在永不停息地做无规则运动,选项B正确;当分子力表现为斥力时,随着分子间距离减小,分子力做负功,分子力和分子势能均增大,选项C正确;第二类永动机不违背能量守恒定律,但是违背热力学第二定律,选项D错误;对于气体分子,依据每个气体分子所占空间的体积估算分子数目,但不能根据每个气体分子的体积估算分子数目,选项E错误.
【题型】填空题
【结束】
146
【题目】如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为L0,温度为 T0.设外界大气压强为P0保持不变,活塞横截面积为 S,且mg=p0s,环境温度保持不变.求:在活塞 A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,活塞A下降的高度.
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【题目】正方形导线框abcd置于光滑水平桌面上,其质量为m,电阻值为R,边长为L,在线框右侧距离cd边2L处有一宽度为2L的匀强磁场区域,磁场的左、右边界与线框的cd边平行,磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向下,其俯视图如图所示.对线框施加一水平向右的恒力F,使之由静止开始向右运动,cd边始终与磁场边界平行.已知线框在cd边经过磁场左、右边界时速度相同,则线框
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A. 离开磁场区域过程中的电流方向为dcbad
B. 通过磁场区域过程中的最小速度为![]()
C. 通过磁场区域过程中产生的焦耳热为2FL
D. 进入磁场区域过程中受到的安培力的冲量大小为![]()
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【题目】如图,半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上,光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为θ,将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过90,框架与小球始终保持静止状态,在此过程中下列说法正确的是( )
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A. 框架对小球的支持力先减小后增大
B. 拉力F的最小值为mgcosθ
C. 地面对框架的摩擦力始终在减小
D. 框架对地面的压力先增大后减小
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O处,乙分子从O与M间的某处由静止开始沿x轴正方向运动,甲、乙两分子的分子势能Ep与两分子间距离x的关系如图中曲线所示.若M、N、P三点的横坐标分别为x1、x2、x3,乙分子经过N点时的动能为2E0,则下列说法正确的是________
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A.乙分子在M点时,甲、乙两分子间的分子力表现为斥力
B.乙分子在N点时,加速度最小
C.乙分子在M点时,动能为E0
D.乙分子在P点时,速度为零
E.乙分子在P点时,分子力的功率为零
【答案】ABC
【解析】乙分子从O与M间的某处由静止开始沿x轴正方向运动到N点的过程中,分子势能逐渐减小,分子力一直做正功,可见分子力表现为斥力,A正确;乙分子在N点时分子势能最小,分子力为零,加速度为零,B正确;在M点时,根据能量守恒定律得
,得
,C正确;在P点时,根据能量守恒定律得
,得
,乙分子在P点时速度不为零,分子力与速度方向相反,功率不为零,D、E错误。
【题型】填空题
【结束】
162
【题目】如图,一质量为m的活塞将理想气体密封在足够高的导热汽缸内,活塞用劲度系数为k的轻质弹簧悬挂于天花板上,系统静止时,活塞与汽缸底部高度差为L0,弹簧的弹力为3mg.现用左手托住质量为2m的物块,右手将物块用轻绳挂于汽缸底部,然后左手缓慢下移,直至离开物块.外界大气压恒为p0,活塞的横截面积为S,重力加速度大小为g,不计一切摩擦和缸内气体的质量,环境温度保持不变.求汽缸底部挂上物块后稳定时,汽缸下降的高度h.
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【题目】如图所示,一个长直轻杆两端分别固定小球A和B,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为L.先将杆竖直靠放在竖直墙上,轻轻拨动小球B,使小球B在水平面上由静止开始向右滑动,当小球A沿墙下滑距离为
时,下列说法正确的是(不计一切摩擦)
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A. 杆对小球A做功为
mgL
B. 小球A和B的速度都为![]()
C. 小球A、B的速度分别为
和![]()
D. 杆与小球A和B组成的系统机械能减少了
mgL
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【题目】在以下各种说法中,正确的是________
A.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场
B.相对论认为:真空中的光速大小在不同惯性参照系中都是相同的
C.横波在传播过程中,波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期
D.机械波和电磁波本质上不相同,但它们都能发生反射、折射、干涉和衍射现象
E.如果测量到来自遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发出的光波波长长,这说明该星系正在远离我们而去
【答案】BDE
【解析】均匀变化的电场产生稳定的磁场,均匀变化的磁场产生稳定的电场,选项A错误;相对论认为光速与参考系无关,选项B正确;质点并不随波迁移,选项C错误;机械波和电磁波本质不同,但均能产生反射、折射、干涉和衍射等现象,选项D正确;若测得遥远星系上某些元素发出光的波长比地球上静止的该元素发出的光的波长要长,表明这些星系正远离地球,这就是常说的“红移”现象,选项E正确.
【题型】填空题
【结束】
164
【题目】投影仪的镜头是一个半球形的玻璃体,光源产生的单色平行光投射到平面上,经半球形镜头折射后在光屏MN上形成一个圆形光斑。已知镜头半径为R,光屏MN到球心O的距离为d(d>3R),玻璃对该单色光的折射率为n,不考虑光的干涉和衍射。求光屏MN上被照亮的圆形光斑的半径。
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