21.AB杆质量为0.1kg,倾角θ=30°,轨道光滑,轨道间距l=0.2m,I=0.5A. 在垂直于轨道平面内加上某一方向的均强磁场后,杆AB在安培力作用下可以处于平衡静止状态.则所加磁场感应强度大小可以为 ( )
A.3T B.5T
C.7T D.9T
|
①
②
③
(2)(11分)为测一节干电池的电动势和内阻,实验室准备了如下器材:
A.待测电池(电动势约为1.5V,内阻约为0.1Ω)
B.电压表(0-3V,内阻约为1KΩ)
C.电压表(0-15V,内阻约为5KΩ)
D.电流表(0-0.6A,内阻约为0.5Ω)
E.电流表(0-3A,内阻约为0.1Ω)
F.滑动变阻器(最大电阻20Ω,额定电流1A)
G.滑动变阻器(最大电阻200Ω,额定电流0.5A)
H.定值电阻R0(阻值为5Ω)
I.电键、导线
①实验用的电流表应选 ,电压表应选 ,滑动变阻器应选 .
②考虑到电池内阻太小,实验采取如图所示电路,调节滑动变阻器,得到如下表所示的一系列U、I值.
U/V |
1.40 |
1.20 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
0.40 |
0.20 |
0.05 |
I/A |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
0.12 |
0.17 |
0.25 |
0.26 |
0.29 |
请在坐标图中作出U-I曲线,由曲线可知,电池电动势E= V,内阻r= Ω
(保留三位有效数字)
③在下图的实物连线中,有一根导线连接错误,请你把连接错误的导线划“×”,并用正确的连接方式连接此线.
20.如图,车厢内有一斜面,其倾角为θ=37°. 质量为m的小球随车一起向右作加速运动,当车加速度处于一些不同的值时,小球可在车上不同位置相对车静止,不计小球与车的一切摩擦,则斜面对小球的弹力N可能()
A.等于 B.等于2mg
C.等于 D.等于
19.组成星球的物质是靠万有引力聚集在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率. 如果超出了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动. 半径为R,密度为ρ,质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T为 ( )
A. B. C. D.
18.如图所示,电源电动势E=6V,内阻不计,电阻R1=2Ω,R2=4Ω,电源C1=2μF,C2=3μF. 则当电键S断开后,通过R2的电荷量为( )
A.1.8×10-5C B.8×10-6C
C.1.0×10-5C D.2.6×10-5C
17.一列简谐横波沿x轴正向传播,波速为4m/s. 在x轴上的A、B、C、D…各相邻质点间距皆为1m,如图甲所示. 其中D质点的振动如象如图乙所示 ( )
则在t=1.25s时的波形为
16.如图所示为导热气缸,内封有一定质量理想气体,活塞与气缸壁的接触面光滑,活塞上用弹簧悬挂,当周围环境温度不变,大气压突然变大后,以下说法正确的是 ( )
A.弹簧长度将变长
B.气体内能将增加
C.气体向外放出热量
D.单位时间碰撞气缸单位面积的分子数不变
15.如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,MN为其中垂面.在中垂面的右侧有一点A,其场强为E,则在这个电场中,与A点场强大小方向均相同的点还有 ( )
A.一个点 B.两个点
C.三个点 D.四个点
14.如图所示,在地面A点斜向上抛出一个小球,小球运动到最高点时,与停在地面的小车的竖直档板发生碰撞,设碰撞时间极短,空气阻力不计,则小球反弹后落在地面上的点 ( )
A.一定在A点
B.一定在A点左侧
C.一定在A点右侧
D.无法判断
25.(20分)一质量为m,带电量为q的带正电的小球,以某一初速度v0沿水平放置的平行金属板中心线射入,如图(下图)所示。已知板间距离为d,平板足够长,板间电场强度E=mg/q。若在两板间再加上如图(下图)所示的磁场(取垂直纸面向里的磁场方向为正方向),图中T=10m/qB0
①为了使带电小球不碰到两极板,磁感应强度B0应满足什么条件。
②试在图(左图)中定性画出一个周期T内带电粒子的运动轨迹。(要求写出必要的文字说明)
24.(19分)如图所示,半径为R的光滑半圆轨道AC与高为10R的光滑斜面BD放置在同一竖直平面内,两条轨道之间由一条光滑水平轨道CD与AC、BD圆滑连接,在水平轨道CD上,两小球被一轻质弹簧锁定(球与弹簧不连接)处于静止状态。解出锁定后,a恰好能通过半圆轨道的最高点A,b球恰好能到达斜面的最高点B,已知球a的质量为m,
求:
(1)球b的质量是多大?
(2)释放小球前弹簧的弹性势能为多少?
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