题目列表(包括答案和解析)
12.(4分)如图所示,是利用插针法测定玻璃砖折射
率的一次实验光路图,PQ为玻璃砖入射面的法线,
MN、EF均垂直于法线PQ并分别交于N和E点,
入射点O,取OM=OF,用刻度尺量出MN、EF的
长度,则折射率,改变改射角i的大小,
重复以上实验,可量出MN,EF的多组数据。现有
两位同学各设计了一个实验数据记录表格,而且都
已完成了计算。
甲同学设计的表格是:
次 数 |
1 |
2 |
3 |
长度平均值 |
n |
MN/cm |
1.68 |
1.78 |
2.12 |
1.86 |
1.49 |
EF/cm |
1.12 |
1.24 |
1.40 |
1.25 |
|
次 数 |
MN/cm |
EF/cm |
n |
n |
1 |
1.68 |
1.12 |
1.50 |
1.48 |
2 |
1.78 |
1.24 |
1.44 |
|
3 |
2.12 |
1.40 |
1.51 |
上述两位同学处理数据的方法正确的是 (填“甲”或“乙”或“都正确”)
13.(8分)在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,调节
分划板的位置,使分划板中心刻线对齐某亮条纹的中
心,测量如图所示,此时螺旋测微器的读数 mm。
转动手轮,使分划线向一侧移动,到另一条亮条纹中心
位置,由螺旋测微器再读出一读数。若实验测得的4条
亮条纹中心间的距离△x=0.960mm。已知双缝间距d=1.5mm,双缝到屏的距离L=1.00cm,则对应的光波波长为λ= cm。
11.(4分)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,发现测得的重力加速度值偏小,可能的原因是 。
A.测摆线长的摆线拉得过紧
B.摆线的上端未牢固地系于悬点,量好摆长后摆动中出现松动
C.实验中误将29次全振动数成30次全振动了
D.实验中误将31次全振动数成30次全振动了
10.如图所示,质量分别为M和m0的两滑块用轻弹
簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与
位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,若
碰撞时间极短,则在此碰撞过程中,下列说法可
能发生的是 ( )
A.M、m、m0速度均发生变化,分别变为v1、
v2、v3,而且满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3
B.m0的速度不变,M、m的速度变为v1和v2,且满足Mv=Mv1+mv2
C.m0的速度不变,M和m的速度变为
D.M、m、m0速度均发生变化,M和m0速度都变为v1,m的速度变为v2,且满足
(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2
第Ⅱ卷(非选择题,共60分)
8.当两列水波发生干涉时,如果两列水波的波谷在P点相遇,下列说法正确的是 ( )
A.质点P的振动始终是减弱的
B.质点P的振幅最小
C.质点P的位移始终最大
D.质点P的位移有时为零
9.在LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图所示,则下列说法正确的是 ( )
A.若磁场正在增强,则电容器上极板带正电
B.若磁场正在减弱,则电容器上极板带正电
C.若电容器正在放电,则电容器上极板带正电
D.若电容器在充电,则自感电动势的方向与电
流的方向相反
6.下列说法正确的是 ( )
A.当汽车鸣笛向我们驶来再驶去时,声源的频率将发生变化
B.当汽车匀速向我们驶来时,我们听到它鸣笛声的频率变高,驶去时,频率变低
C.当汽车匀速向我们驶来时,我们听到它鸣笛声的频率不变,驶去时,频率亦不变
D.假若你在汽车前沿着车行的方向相对于汽车以声速前进,你将听不到汽车的鸣笛声
|
A.恒定的电场周围产生恒定的磁场,恒定的磁场周围产生恒定的电场
B.变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场
C.均匀变化的电场周围产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场周围产生均匀变化的电场
D.均匀变化的电场周围产生稳定的磁场,均匀变化的磁场周围产生稳定的电场
4.物体自固定的光滑斜面顶端滑至底端,重力的功为WG,冲量为IG;支持力的功为WN,冲量为IN,下列说法正确的是 ( )
A.WN=0,IN=0 B.WG=0,IG=0
C.WG≠0,IG=0 D.WN=0,IN≠0
5.如图所示,两束频率不同的光速A和B分别沿半径方向射入半圆形玻璃砖,出射光线都是OP方向,下列说法正确的是 ( )
A.A对玻璃砖的折射率较大
B.A穿过玻璃砖所需的时间较长
C.光由玻璃射向空气发生全反射时,A的临界角小
D.光由玻璃射向空气发生全反射时,B的临界角小
3.某物体质量一定,其动量的变化率保持不变,则 ( )
A.物体可能做匀变速直线运动
B.物体可能做匀变速曲线运动
C.物体可能做匀速圆周运动
D.物体中能作简谐运动
2.下列与光的干涉有关的事实是 ( )
A.用光导纤维传播信号
B.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度
C.一束白光通过三棱镜形成彩色光带
D.水面上的油膜呈现彩色
1.下列物理量中是标量的有 ( )
A.动量 B.冲量 C.波长 D.振幅
19. (14分)相距为L的光滑平行导轨与水平面成θ角放置,上端连电阻R,处在与所在平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B0,电阻为r的导体MN(质量m)垂直导轨并在两导轨上,导体MN距离上端电阻R的距离也为L。(设B0=1T,L=1m,θ=30°,m=0.1kg,R=0.8Ω,r=0.2Ω, g=10m/s2。)
(1)静止释放导体MN,求:
①MN获得的最大速度vm。
②若MN沿斜面下滑0.2m时恰好获得最大速度,求在此过程中回路一共生热多少焦?
(2)设单位时间内磁感应强度增加量为k,磁感应强度初始值为B0。现给一个平行斜面且垂直MN的外力(设沿斜面向上为外力的正方向),使导体MN始终静止在轨道上。写出外力F随时间t的变化关系式,并画出F(沿斜面向上为正)随时间t的函数图象(k=1T/s)。
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