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在如圖所示的電路中.電源電動勢為E.內電阻為r.C為電容器.R0為定值電阻.R為滑動變阻器.開關閉合后.燈泡L能正常發光.當滑動變阻器的滑片向右移動時.下列判斷正確的是A.燈泡L將變暗B.燈泡L將變亮C.電容器C的電荷量將減小D.電容器C的電荷量將增大 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內電阻為r.在開關閉合后滑動變阻器的滑動觸片P從圖示位置向上滑動的過程中(  )

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在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內電阻為r,v為電壓表,A為電流表,R0為定值電阻,RW為滑動變阻器.開關閉合后,燈泡L能正常發光.當滑動變阻器的滑片向右移動時,下列判斷正確的是(  )

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精英家教網在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內電阻為r,C為電容器,R為滑動變阻器.開關閉合后,燈泡L1、L2均能正常發光.當滑動變阻器的滑片向右移動時,下列判斷正確的是(  )
A、燈泡L1將變亮B、燈泡L2將變暗C、電容器C的電荷量將減小D、電容器C的電荷量將增大

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在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內電阻為r,V為電壓表,A 為電流表,R0為定值電阻, RW為滑動變阻器。開關閉合后,燈泡L能正常發光。當滑動變阻器的滑片向右移動時,下列判斷正確的是

A.燈泡L將變亮

B.電壓表的示數將增大

C.電流表的示數將減少

D.電阻R0上消耗的電功率將減小

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在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內電阻為r、R1、R2為定值電阻,當滑動變阻器R3的滑動片P由a向b移動時
 

A.電壓表示數變大,電流表示數變小
B.電壓表示數變小,電流表示數變大
C.電壓表和電流表的示數均變大
D.電壓表和電流表的示數均變小

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第Ⅰ卷  (選擇題  共48分)

一、單項選擇題(本題共10小題,每小題3分,共30分)。

 

題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

C

A

D

C

B

B

B

A

D

 

二、多項選擇題(本題共6小題,每小題3分,共18分。每小題給出的四個選項中,有一個或多個選項正確。全部選對的得3分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分)。

 

題號

11

12

13

14

15

16

答案

AD

BD

AD

ABC

AD

BCD

 

第Ⅱ卷  (實驗題、計算題,共7題,共72分)

 

三、實驗題(18分)

17.(1)0.730;8.0(8也給分);;(前兩空分別為2分,第三空4分)

(2)l1、l3(每空2分)

(3)①乙;②9.4;③紙帶和打點計時器間的摩擦阻力、空氣阻力(每空2分)

四、計算題:本題共6小題,共54分。解答應有必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟。只寫出最后答案的不能得分。有數值計算的,答案中必須寫出數值和單位。

18.(8分)分析和解:

(1)因為金屬塊勻速運動,所以

Fcos37°-(mg-Fsin37°)=0  ……………………………………………(2分)

=0.4 ……………………………(2分)

(2)撤去拉力后a=g  …………………………………………………(1分)

a=4 m/s2   …………………………………………………(1分)

金屬塊在桌面上滑行的最大距離s= …………………………………(1分)

………………………………(1分)

s=0.5 m  ……………………………(1分)

19.(8分)分析和解:

(1)導體棒、金屬導軌和直流電源構成閉合電路,根據閉合電路歐姆定律有:

I=1.5 A  …………………………………………………………(3分)

(2)導體棒受到的安培力:

F=BIL=0.30 N  …………………………………………………………(2分)

(3)導體棒所受重力沿斜面向下的分力F1=mgsin37°=0.24 N

由于F1小于安培力,故導體棒受沿斜面向下的摩擦力f  ………………(1分)

根據共點力平衡條件mgsin37°+f=F安   …………………………………(1分)

解得:f=0.06 N  …………………………………………………………(1分)

20.(8分)分析和解:

(1)帶電粒子經過電場加速,進入偏轉磁場時速度為v,由動能定理

qU=mv………………………………………………………………①(1分)

進入磁場后帶電粒子做勻速圓周運動,軌道半徑為r

qvB=m ………………………………………………………………②(2分)

打到H點有r= ………………………………………………………③(1分)

由①②③得  …………………………………………………(1分)

(2)要保證所有帶電粒子都不能打到MN邊界上,帶

電粒子在磁場中運動偏角小于90°,臨界狀態為

90°。如圖所示,磁場區半徑R=r= (2分)

所以磁場區域半徑滿足R≤         (1分)

21.(10分)分析和解:

(1)木塊A在桌面上受到滑動摩擦力作用做勻減速運動,根據牛頓第二定律,木

塊A的加速度a=2.5 m/s2    ……………………………………(1分)

設兩木塊碰撞前A的速度大小為v,根據運動學公式,得

v=v0-at=2.0 m/s …………………………………………………………(2分)

(2)兩木塊離開桌面后均做平拋運動,設木塊B離開桌面時的速度大小為v2,在空

中飛行的時間為t′。根據平拋運動規律有:h=gt′2,s=v2t′  …………(2分)

解得:v21.5 m/s  ………………………………………………(1分)

(3)設兩木塊碰撞后木塊A的速度大小為v1,根據動量守恒定律有:

Mv=Mv1+mv2   ………………………………………………………(1分)

解得:v10.80 m/s …………………………………………(1分)

設木塊A落到地面過程的水平位移為s′,根據平拋運動規律,得

s′=v1t′=v10.32 m …………………………………………………(1分)

則木塊A落到地面上的位置與D點之間的距離s=s-s′=0.28 m  …(1分)

22.(10分)分析和解:

(1)設電子經電壓U1加速后的速度為v0,由動能定理eU1-0 ……(2分)

解得v0 …………………………………………………………(1分)

(2)電子以速度v0進入偏轉電場后,垂直于電場方向做勻速直線運動,沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運動。設偏轉電場的電場強度為E,電子在偏轉電場中運動的時間為t,加速度為a,電子離開偏轉電場時的側移量為y。由

牛頓第二定律和運動學公式t= ………………………………………(1分)

F=ma    F=eE   E=   a= ……………………………………(2分)

y= at2 ……………………………………………………………………(1分)

解得y=  ……………………………………………………………(1分)

(3)減小加速電壓U1;增大偏轉電壓U2;……

(本題的答案不唯一,只要措施合理,答出一項可得1分,答出兩項及以上可得2分。)

23.(10分)分析和解:

(1)設軌道半徑為R,由機械能守恒定律:

 mv2B=mg(2R+x)+ mv2A    ………………………………………………①(2分)

在B點:-mg=m ……………………………………………………②(1分)

在A點:+mg=m ……………………………………………………③(1分)

由①②③式得:兩點的壓力差,FN=6 mg+ ………④(1分)

由圖象得:截距6 mg=6,得m=0.1 kg  ……………………………………⑤(1分)

(2)由④式可知:因為圖線的斜率k==1

所以R=2m …………………………………………………⑥(2分)

(3)在A點不脫離的條件為:vA ………………………………………⑦(1分)

由①⑥⑦三式和題中所給已知條件解得:x=15 m …………………………⑧(1分)

 

 

 

 


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