题目列表(包括答案和解析)
21.(18分)⑴如图所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三条线分别表示多用电表指针的指示位置。将选择开关置于直流“50V”挡,Ⅱ的示数为______V;Ⅲ的示数为_______V;选择开关置于直流“100mA”挡,Ⅰ示数为______mA;将多用电表选择开关置于“×10Ω”挡,Ⅲ的示数是____Ω。若接着要测阻值约为30Ω的电阻,应采取的测量步骤依次是:①________;②_________;③___________。
⑵已知量程为3mA的电流表头G的内阻Rg=100Ω。现在,要把它改装成电流-电压两用电表,改装电路如图所示。图中S是双刀双掷开关,a、b、c、d、e、f为接线柱。双刀双掷开关的触刀掷向a、b时,e与a接通,f与b接通;掷向c、d时,e与c接通,f与d接通。若要求该改装表作电流表用时量程为0.6A,作电压表用时量程为3V。则两个电阻的值分别应为:R1=___ ___Ω,R2=__ ___Ω。
⑶右图是验证碰撞中的动量守恒的实验装置的示意图。本实验的结论应该是入射小球在碰撞前瞬间的初动量p和碰后两小球的动量之和p´大小相同,方向也相同。在实验操作完全正确的情况下,实际测量的结果p和p´是会有差别的。引起这些差别的最主要原因是以下的列出的哪一项
A.两小球的碰撞不是弹性的,碰撞中有机械能损失
B.碰后两小球不是同时离开轨道末端的
C.入射小球和斜槽轨道间的摩擦
D.两小球做平抛运动过程受到的空气阻力
20.放在粗糙水平面上的小物体,在水平拉力F作用下做加速直线运动,现将拉力F不断变小直至变为零,上述过程中该物体一直在滑动,则该物体在此过程中
A.物体受的合外力一直在变小
B.加速度不断变小,速度不断变小
C.加速度先变大后变小,速度先变小后变大
D.加速度先变小后变大,速度先变大后变小
19.由一个电源和一个可变电阻组成闭合电路。关于这个闭合电路,下列说法错误的是
A.外电路断路时,路端电压最高
B.外电路短路时,电源的功率最大
C.可变电阻阻值变大时,电源的输出功率一定变大
D.可变电阻阻值变小时,电源内部消耗的功率一定变大
18.一名运动健将身高2m,在奥运会跳高比赛中的成绩为2m。假设该运动健将在月球上跳高(已知月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的1/6),那么他跳高的成绩约为
A.12m B.7m C.6m D.2m
17.如图所示,N为钨板,M为金属网,它们分别和电池两极相连,各电池的极性和电动势在图中标出。钨的逸出功为4.5eV。现分别用能量不同的光子照射钨板(各光子的能量在图上标出)。那么,下列图中有光电子到达金属网的是
A.①②③ B.②③ C.③④ D.①②
16.如图所示,在波的传播方向上有间距均为l.0m的六个质点a、b、c、d、e、f,均静止在各自的平衡位置。一列横波以l.0m/s的速度水平向右传播,t=0时到达质点a,使a开始由平衡位置向上运动,t=1.0s时,质点a第一次到达最高点。则在质点a第二次到达最高点,并由最高点向其平衡位置运动的时间内,下列说法中错误的是
A.质点b、f的加速度逐渐增大 B.质点c 、e的速度逐渐增大
C.质点d、f向下运动 D.质点b、f向上运动
15.一个闭合的矩形线圈放在匀强磁场中绕垂直于磁感线的固定轴匀速转动,角速度为ω时,线圈中产生的交变电动势的最大值为E0,周期为T0,外力提供的功率为P0。若使线圈转动的角速度变为2ω,线圈中产生的交变电动势的最大值为E,周期为T,外力提供的功率为P。则E、T和P的大小为
A.E=2E0,T=T0,P=2P0 B.E=E0,T=T0,P=2P0
C.E=2E0,T=T0,P=2P0 D.E=2E0,T=T0,P=4P0
14.有些日光灯电路中含有一个启动器,其玻璃泡中装有氖气。启动时,玻璃泡中的氖气会发出红光。这是由于氖原子的
A.自由电子周期性运动而产生的 B.外层电子受激发而产生的
C.内层电子受激发而产生的 D.原子核受激发而产生的
13.一艘油轮装载着密度为9×102kg/m3的原油在海上航行。由于故障而发生原油泄漏。如果泄漏的原油有9t,海面上风平浪静时,这些原油造成的污染面积最大可达到
A.108m2 B.109m2 C.1010m2 D.1011m2
24.(20分)如图所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为b,板长为2b。两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O1也在同一直线上。有一电荷量为q、质量为m的带正电粒子,以速率v0从圆周上的P点沿垂直于半径O O1并指向圆心O的方向进入磁场,当它从圆周上的O1点飞出磁场时,给M、N板加上如右图所示的电压uMN。最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出。不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力。⑴求磁场的磁感应强度B的大小;⑵求交变电压的周期T和电压U0的值;⑶若t=T/2时刻,将该粒子从M、N板右侧沿板的中心线O2 O1,仍以速率v0射入M、N之间,求粒子从磁场中射出的点Q到P点的距离。
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