11.在用“伏安法 测电阻的实验中.某小组设计了下面四种实验电路.有些设计存在严重错误.其中实验时可能烧坏器材的是 查看更多

 

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在用“伏安法”测电阻的实验中,某小组设计了下面四种实验电路,有些设计存在严重错误,其中实验时可能烧坏器材的是 (  )
A、精英家教网B、精英家教网C、精英家教网D、精英家教网

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用伏安法测电阻的实验中,按实验要求选用的电压表的最小分度为0.1 V,电流表的最小分度为0.02 A.某学生记录的各组数据如下表所示:

在这五组数据中,有效数字位数不符合要求的是第_______组,数据有差错的是第_______组.?

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在“用伏安法测定一条金属丝(总电阻约10Ω)电阻率”的实验中.

①某同学用螺旋测微器测得金属丝直径d如图甲所示,可读得d=
0.727
0.727
mm.
②他又把金属丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在金属丝上夹上一个小金属夹P,移动金属夹P的位置,从而改变接入电路中金属丝的长度.把这样的装置接入实验电路中,如图乙所示.但他连接线路时却出现了两处错误,请用“×”标在错误的导线上,再用笔画线代替导线给予改正.
③闭合开关前,滑动变阻器触头应移至
(填“左”或“右”)端.闭合开关后,滑动变阻器触头调至一合适位置后不动,以后通过多次改变P点的位置,得到多组U、I、L的数据,U/I即得到金属丝长L时对应的电阻R.把这多组L和R的数据,绘成如图丙所示图线,则该图线斜率表示的物理意义是
电阻率与金属丝横截面积之比
电阻率与金属丝横截面积之比
(要求用文字表述).
④如果图线的斜率k=1Ω/m,则该金属丝电阻率ρ=
4.1×10-7Ω?m
4.1×10-7Ω?m
.(保留二位有效数字)

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在“用伏安法测定一条金属丝(总电阻约10Ω)电阻率”的实验中。

①某同学用螺旋测微器测得金属丝直径d如图甲所示,可读得d =          mm。

②他又把金属丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在金属丝上夹上一个小金属夹P,移动金属夹P的位置,从而改变接入电路中金属丝的长度。把这样的装置接入实验电路中,如图乙所示。但他连接线路时却出现了两处错误,请用“×”标在错误的导线上,再用笔画线代替导线给予改正。

③闭合开关前,滑动变阻器触头应移至      (填“左”或“右”)端。闭合开关后,滑动变阻器触头调至一合适位置后不动,以后通过多次改变P点的位置,得到多组U、I、L的数据,U/I即得到金属丝长L时对应的电阻R。把这多组L和R的数据,绘成如图丙所示图线,则该图线斜率表示的物理意义是                     

(要求用文字表述)。

④如果图线的斜率k=1Ω/m,则该金属丝电阻率r =      Ω·m。(保留二位有效数字)

 

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在“用伏安法测定一条金属丝(总电阻约10Ω)电阻率”的实验中。

①某同学用螺旋测微器测得金属丝直径d如图甲所示,可读得d =         mm。

②他又把金属丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在金属丝上夹上一个小金属夹P,移动金属夹P的位置,从而改变接入电路中金属丝的长度。把这样的装置接入实验电路中,如图乙所示。但他连接线路时却出现了两处错误,请用“×”标在错误的导线上,再用笔画线代替导线给予改正。

③闭合开关前,滑动变阻器触头应移至  (填“左”或“右”)端。闭合开关后,滑动变阻器触头调至一合适位置后不动,以后通过多次改变P点的位置,得到多组U、I、L的数据,即得到金属丝长L时对应的电阻R。把这多组L和R的数据,绘成如图丙所示图线,则该图线斜率表示的物理意义是              (要求用文字表述)。

④如果图线的斜率k=1Ω/m,则该金属丝电阻率r =         。(保留二位有效数字)

 

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1.B  解析:转变成可裂变的(金属钚),质量数增加1,一定是吸收一个快中子变成铀239,再转变成时核电荷数增加2,因此是发生了两次β衰变,AC错B正确;钚239是中子数为239-94=145,铀238的中子数为238-92=146,因此钚239比铀238少一个中子,D错。

2.B  解析:随水银柱上升,水银柱的长度变短,气体压强变小,当水银被全部推出管外后,气体压强等于大气压强为最小,A错;水银柱缓慢上升时,气体温度升高,内能增大,同时气体体积增大,对外做功,由可知,,B正确;在水银被从管中突然全部推出过程中,气体迅速膨胀对外做功,但吸热较慢因此气体的内能一定减小,C错;若在端面a上升到前停止加热,气体温度下降,V减小,水银柱下降,但当气体温度回到初始状态时,压强比初始状态小,气体柱比初始状态长,D错。

3.AC  解析:由图可知,车的初速度等于,在时间内,车的位移为,则车的位移为。若时刻相遇,则,A项正确;若时刻相遇,由图象可知,为阴影部分对应的距离,即,由图象中的对称关系,下次相遇的时刻为,C正确B项错;若时刻相遇,之后,不能再次相遇,D错。

4.B  解析:在物块下滑过程中重力对物块的冲量为15N?s,故下滑时间为s,斜面对物块的支持力N,故支持力的冲量,A错;物块从静止下滑,斜面对物块的滑动摩擦力N,其冲量为,B正确;斜面对物块的作用力一定小于物块的重力,所以其冲量一定小于重力的冲量,C错;物块到达斜面底端时的动量等于外力的总冲量,一定小于重力的冲量,D错。

5.C  解析:水流做平抛运动,水平位移,代入解得,即得(d>0,舍去),因此当H一定时,有关,A错;若一定,则H减小时d增大,B错;若H一定,增大时,d也应该增大,C正确;若d一定,H减小时,应该减小,D错。

6.ACD  解析:对A、B整体和P,受力如图(a)(b),其中。若保持B的半径不变,而将B改变密度较大的材料制作,则角不变而B的质量增大,均增大,A正确;对B,受力如图(c),,设墙对A的支持力为。若保持A的质量不变,而将A改用密度稍小的材料制作,则A的半径增大,角减小,增大,C正确;(减小,减小,减小,)。 若保持B的质量不变,而将B改用密度较小的材料制作,则B的半径增大,增大,减小,不变,不变,增大,D正确。

7.B  解析: O点第一次达到正方向最大位移所需时间为,因此波向前传播的距离为,即OP、OP’为,因此P、P’两点间距离为半个波长,但由于波是以O为波源向左右传播的,左右对称点振动总相同如图2-3-1c所示,A错;波传到Q’需要半个周期,而当Q’到达负向最大位移时又需,因此O点振动时间为,所走路程为cm,B正确;波动传播的是振动的运动形式,质点并不沿传播方向向前传播,C错;同种波在同一介质中传播的速度是相同的,即,当O质点振动周期减为2s,则O第一次达到正方向最大位移的时间为0.5s,波向左、右传播的距离为,P点还没有振动,D错.

8.BD           9.D             10.A

11.AD  解析:AD两图中,当滑动变阻器的滑动触头放在最左端时,电源被短路而烧坏;BC两图中,供电电路正确,B图虽然电流表和电压表接错位置,但由于串联的电压表内阻较大,不会烧坏电流表;C图则可测较大电阻的阻值。

12.(1)作图法 ;(2)画出s-t(如图线s-t(如图线

 

在误差允许的范围内,图线甲为直线,物体从A到B的运动为匀速直线运动,从图线的斜率可求得:    

从乙图中无法直接判断s、t之间的关系,但是该图线接近于二次函数的图像。为了验证这个猜想,通过转换变量来进行,即作s-t2图线,为此求得表格如下:

时间t(s)

0.89

1.24

1.52

1.76

1.97

新变量t2(s2)

0.79

1.54

2.31

3.10

3.88

位移s(m)

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

 

依据上表中的t2、s数据可作图线丙。从图像中看出s与t2呈线性变化关系,由图中斜率求得,即

(3)从的过程中s随t变化的规律是: 物体作匀速直线运动,          

的过程中s随t变化的规律是:物体作初速度为零的匀加速直线运动,

13.解析:对质子火箭发动机,加速每一个质子的过程

                                                  ①

       对任意一段时间内通过质子的总电荷量为q,总质量为M,由能量关系:

                                              ②

       由动量定理得                       ③

       联立①②③解得

                             ④

14.(1)轮缘转动的线速度: (2分)

(2)板运动的加速度:  (2分)

板在轮子上做匀加速运动的时间:  (1分)

板在做匀加速运动的全过程中其重心平动发生的位移为:

   (1分)

板在做匀速运动的全过程中其重心平动发生的位移为:

  (1分)

因此,板运动的总时间为:   (2分)

(3)由功能关系知:轮子在传送木板的过程中所消耗 的机械能一部分转化成了木板的动能,另一部分因克服摩擦力做功转化成了内能,即:

木板获得的动能:  (1分)

摩擦力做功产生的内能:  (2分)

加速过程木板与轮子间的相对位移:

   (1分)

消耗的机械能:  (2分)

联立上述四个方程解得:

  (1分)

15.解析:⑴正、负电子均经过次加速后才从加速器射出,故

       ①

      ②

时刻负,在之间加速正电子,则时刻在之间加速负电子,且正、负电子在加速器中运动的时间相同,因此射出的时间差即为    ③

⑶由于金属圆筒的静电屏蔽作用,筒内场强为零,电子在每个圆筒中都做匀速运动,要使电子每经过两筒缝隙时都能被加速,运动时间应满足    ④

电子第一次被加速后的速度即通过时的速度,因此

           ⑤

同理可得

              

               …………

解得

16.解析:⑴设导体棒MN下滑的距离为,导体棒下滑时受三个力如图所示,由牛顿第二定律得                         ①

                                             ②

线框被导体棒MN分成并联的两部分,对MN两端的总电阻为

                  ③

时速度为代入得             ④

⑵当导体棒的加速度为零时,由①得                      ⑤

由②③代入              ⑥

联立⑤⑥得                   ⑦

⑶假设导体棒以速度匀速运动,虽然磁感应强度方向与区域Ⅰ中相反,但由楞次定律和左手定则可知,安培力仍沿斜面向上,则有

                 ⑧

由于为常量,因此当最大,而式中,因此当增大时减小,若不变,则速度一定减小,要保持速度不变,则由⑦⑧得

                ⑨

                                       ⑩

 

 

 

 


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