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題目列表(包括答案和解析)

用發光二極管制成的LED燈具有發光效率高、使用壽命長等優點,在生產與生活中得到廣泛應用。某同學找到一個LED燈泡,研究它的特性,測得它兩端電壓U和通過的電流I,數據如下表:

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
U/V
0.00



2.60
2.72
2.80
2.92
3.00
3.17
3.30
3.50
I/mA
0.00



1.29
5.77
8.71
19.05
27.30
38.86
50.63
68.00
①實驗室提供的器材如下:
A、電流表(量程0-0.6A,內阻約1Ω)
B、電流表(量程0-100mA,內阻約50Ω)
C、電壓表(量程0-6V,內阻約50kΩ)
D、電壓表(量程0-15V,內阻約60kΩ)
E、電源(電動勢6V,內阻不計)
F、滑動變阻器(阻值范圍0-10Ω,允許最大電流3A)
G、開關,導線
該同學做實驗時,電壓表選用的是        ,電流表選用的是       (填選項字母);
②請在右圖中以筆劃線代替導線,按實驗要求將實物圖中的連線補充完整;

③開關S閉合之前,右圖中滑動變阻器的滑片應該置于          (選填“A端”、“B端”或“AB正中間”)。
④若該LED燈泡的額定電壓為3V,則此LED燈泡的額定功率為          

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用發光二極管制成的LED燈具有發光效率高、使用壽命長等優點,在生產與生活中得到廣泛應用。某同學找到一個LED燈泡,研究它的特性,測得它兩端電壓U和通過的電流I,數據如下表:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
U/V
0.00



2.60
2.72
2.80
2.92
3.00
3.17
3.30
3.50
I/mA
0.00



1.29
5.77
8.71
19.05
27.30
38.86
50.63
68.00
①實驗室提供的器材如下:
A、電流表(量程0-0.6A,內阻約1Ω)
B、電流表(量程0-100mA,內阻約50Ω)
C、電壓表(量程0-6V,內阻約50kΩ)
D、電壓表(量程0-15V,內阻約60kΩ)
E、電源(電動勢6V,內阻不計)
F、滑動變阻器(阻值范圍0-10Ω,允許最大電流3A)
G、開關,導線
該同學做實驗時,電壓表選用的是        ,電流表選用的是       (填選項字母);
②請在右圖中以筆劃線代替導線,按實驗要求將實物圖中的連線補充完整;

③開關S閉合之前,右圖中滑動變阻器的滑片應該置于          (選填“A端”、“B端”或“AB正中間”)。
④若該LED燈泡的額定電壓為3V,則此LED燈泡的額定功率為          

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按下表所給的數據,并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結合力學規律可知下列結論正確的是

行星名稱

行星質量m/千克

公轉周期T/年

到太陽的平均距離R/×106千米

水星

3.2×1023

0.2

57.9

金星

4.88×1024

0.6

108.2

地球

5.979×1024

1.0

149.6

火星

6.42×1023

1.9

227.9

木星

1.901×1027

11.9

778.3

土星

5.68×1026

29.5

1427

天王星

8.68×1025

84.0

2869

海王星

1.03×1026

164.8

4486

A.可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值

B.可求出木星繞太陽運行的加速度

C.可求出太陽的質量

D.可求出地球的自轉周期

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按下表所給的數據,并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結合力學規律可知下列結論正確的是

行星名稱

行星質量m/千克

公轉周期T/年

到太陽的平均距離R/×106千米

水星

3.2×1023

0.2

57.9

金星

4.88×1024

0.6

108.2

地球

5.979×1024

1.0

149.6

火星

6.42×1023

1.9

227.9

木星

1.901×1027

11.9

778.3

土星

5.68×1026

29.5

1427

天王星

8.68×1025

84.0

2869

海王星

1.03×1026

164.8

4486

A.可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值

B.可求出木星繞太陽運行的加速度

C.可求出太陽的質量

D.可求出地球的自轉周期

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按下表所給的數據,并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結合力學規律可知下列結論正確的是(  )
行星名稱 行星質量m/千克 公轉周期T/年 到太陽的平均距離R/×106千米
水星 3.2×1023 0.2 57.9
金星 4.88×1024 0.6 108.2
地球 5.979×1024 1.0 149.6
火星 6.42×1023 1.9 227.9
木星 1.901×1027 11.9 778.3
土星 5.68×1026 29.5 1427
天王星 8.68×1025 84.0 2869
海王星 1.03×1026 164.8 4486
A、可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值
B、可求出木星繞太陽運行的加速度
C、可求出太陽的質量
D、可求出地球的自轉周期

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一、(20分)填空題.本大題共5小題,每小題4分。答案寫在題中橫線上的空白處或指定位置,不要求寫出演算過程。

1.主序星,核能或原子能       2.  3.315×10-19,3             3.  ;10J   

4.  ;            5.    α=arctan, 9×10-3J。

二、(40分)選擇題。

單項選擇題

6

7

8

9

10

A

C

B

D

C

多項選擇題

11

12

13

14

BD

ACD

ACD

BC

 

三、(30分)實驗題

15. (5分)CD

16. (5分) (1)分子是球形;分子間無空隙(此空填“把油膜看成單分子層”也可以)

(2)  

17.(4分)C 

18.(1)如圖所示(2分)

 (2)2.5~2.7V之間均給分(1分)0.9~1.1

Ω之間均給分(1分)

(3)2.5~2.8A之間均給分(2分)

(4)1.55~1.75W之間均給分(2分)

19.(8分)擋光時間   極短時間內的平均速度近 

似等于瞬時速度(或:極短位移內的平均速

近似等于瞬時速度) (2分)

2.80 m2/s2;1.31m/s;

。(n=1,2,3……30)

四、(60分)計算題

20.(10分)解:

杯子內氣體做等溫變化,由玻意耳定律得:

         

解得: Pa

因為氣體A的壓強加上水柱的壓強  Pa=P0 

  所以,水不會流出來。

21. (12分)解:

(1)v1=60km/h,s1=20;v2=120km/h,s2=80m

由動能定理知:-kmgs=0-,v2=2kgs  ①

    由圖像數據知:,因此v-s圖像是一條拋物線   ②

(2)利用動能定理:  ③

在圖像上取一點:v­1=60km/h,剎車時位移是s1=20m  ④

  所以v02-452=602  

得v0=75km/h

22.(12分)解:不正確。把路端電壓與電源電動勢混為一談,認為路端電壓是恒定的,不隨外電路改變而改變。

分析解答:內電阻不可忽略,

因為,r一定,當R

越大,U也越大,所以與ε不同,U不是恒定的。

設電源電動勢為s,內電阻r,

以當B連入時,用電器兩端的電壓將小于10V,它消耗的實際功率將小

于50W,有可能小于2.0W,,、

但需要滿足

可解得

,

述條件時,B的實際功率小于2.0W。

23. (12分)(1)解:(1分)

方向平行于斜面向上(1分)

(2)1~4s內向下勻加速,,

 (1分)

4~7s內向下勻減速至速度為0,

(1分)

7~8s內向上勻加速,8~9s向上勻減速至速度為0,完成一個周期,

(1分)

一個周期內向下位移

S=240,得(1分)

由過程分析知,5個周期未能達到,第6個周期終點時刻之前,就已經到達。

下面我們計算第6個周期開始到達底端所用的時間

第6個周期由總位移米,加速階段,

位移S1=,剩下位移,加力后它減速過程即可完成:(1分)

,

 

    (舍)(1分)

  =40+3+1.6s=44.6s(1分)

(3)  到達底端時速度為

    

(3分)

24.(14分)解:

(1)設AB邊剛進入上面磁場時速度為0,線    

則mgh= m02                (1分)

AB剛進入磁場時有, =mg      

所以(2分)

(2)當GH、CD進入磁場時,當某時刻金屬框上的熱功率為P,設此時框的速度為1

E1=B(2l1   (1分)

線框的熱功率為

,

得出1=  (2分)

(3),當AB邊出下面磁場的前一段時間內,線框在做勻速運動,此時AB和EF同時在切割,設此勻速運動的速度為2

E2=B(4l2   (1分)

 =mg      (1分) 

2=  

在AB邊穿越兩個磁場過程中,根據能量守恒定律得:

    mg(4h)-Q= m22     (1分)

金屬框損失的機械能△E=Q= mgh  (1分)

(4)圖略

 

 


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