氨基酸是组成蛋白质的基本单位,其结构通式是 。
16.(17分)图中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,加上周期为T的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板电势为零,A板电势UA随时间变化的规律如图(b)所示,其中UA的最大值为U0、最小值为−3U0;在图(a)中,虚线MN表示与A、B板平行等距的一个较小的面,此面到A和B的距离皆为L.在MN处, 各个时刻产生机会均等的电量为q、质量为m的带负电的微粒,这种微粒产生后, 在电场力的作用下从静止开始运动.设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电压.已知这种微粒的比荷恰满足.不计重力,不考虑微粒之间的相互作用.
(1)通过计算说明:在t =0时刻产生的微粒能否到达A板?
(2)若在t =0时刻产生的微粒能到达A板,则在t =0到t =
T这段时间内产生的微粒中,哪一时刻产生的粒子刚好能到达A板?
15.(16分)一行星探测器,完成探测任务后从行星表面竖直升空离开该行星。假设该探测器质量恒为M=1500kg,发动机工作时产生的推力为恒力,行星表面大气层对探测器的阻力大小不变。 探测器升空后一段时间因故障熄灭,发动机停止工作。图示是探测器速度随时间变化的关系图线。已知此行星的半径为6000km,引力常量为G=6.67×10-11N·m2/kg2 ,并认为探测器上升的高度范围内的重力加速度不变。求:
(1)该行星表面的重力加速度;
(2)探测器发动机工作时产生的推力;
(3)该行星的平均密度。
14.(14分)如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,场强大小为E0,一个弯成
圆周的环状绝缘硬质细管AB竖直固定在匀强电场中。环的半径R=0.30m,离水平面地面的距离为h=0.20m,一带正电的小球从
管的上端口A处静止释放,小球大小略小于管的直径,
它与管间摩擦不计,小球在电场中受到的电场力大小为
重力的一半。(g=10m/s2)求:
(1)小球运动到管口B时的速度大小;
(2)小球着地点与管的下端口B的水平距离;
13.(1)(4分)如图7所示,将一个电流G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则甲图对应的是 表,要使它表的量程加大,应使R1 (填“增大”或“减小”);乙图是 表,要使它的量程加大,应使R2 (填“增大”或“减小”)。
(2)(4分)将一只最大量程为3V的电压表、一只最大量程为1mA的电流表、一只最大阻值为20Ω的滑线变阻器、一只开关和4.5V的电池按图连接测量电压表的内阻(估计为103Ω的数量级),闭合开关,能否测出?简说理由。如若不能,请设计出最简单的方案,写出所需器材与做法
(3).(7分)为了测量一个欧姆表内部电源的电动势,某同学仅利用提供给他的一个量程满足要求,内阻约2千欧的电压表完成了测量.已知欧姆表刻度盘上中央刻度值为‘20’.
①请在图中用实线把两表连接成测量电路.
②实验中应把欧姆表选择开关调至 挡.
③若实验中电压表示数为U,欧姆表指针所指的刻度为N,设一切操作均正确,则欧姆表电源电动势E的计算式为 .
12.如图所示,是测定两个电源的电动势E和内电阻r实验中得到的路端电压U和电流I的 图线,则应有 ( )
A.当I1=I2时,电源总功率P1=P2
B.当I1=I2时,外电阻R1=R2
C.当U1=U2时,电源输出功率P出1<P出2
D.当U1=U2时,电源内部消耗的电功率P内1<P内2
11.某型号手机电池的背面印有如图所示的一些符号,另外在手机使用说明书上还写有“通话时间3h,待机时间100h”,则该手机通话和待机时消耗的功率分别约为( )
A.
W,
W B.
W,
W
C. 3.6W,0.108W D.W,
W
10.用伏安法测某一电阻时,如果采用如图4所示的甲电路,测量值为R1 ,如果采用乙电路,
测量值为R2 ,那么R1 、R2与真实值R之间满足关系( )
A.R1>R>R2
B.R>R1>R2
C.R1<R<R2
D.R<R1<R2
9.如.图所示电路中,电源的电动势为E,内电阻为r,当变阻器R的滑片P向上移动时,电压表V的示数U和电流表A的示数I变化的情况是:
A. U变大,I变大; B. U变小,I变小;
C. U变大,I变小; D. U变小,I变大。
8.如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d ,平行放置并与一电源相连,S闭合后两板间恰好有一质量为m, 带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是( )
A.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有b→a的电流
B.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有b→a的电流
C.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有b→a的电流
D.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G中无电流
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