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題目列表(包括答案和解析)

。如圖12.3-所示電路中,A、B是相同的兩小燈.L是一個帶鐵芯的線圈,電阻可不計.調節(jié)R,電路穩(wěn)定時兩燈都正常發(fā)光,則在開關合上和斷開時[ ]

兩燈同時點亮、同時熄滅.

B.合上S時,B比A先到達正常發(fā)光狀態(tài).

C.斷開S時,A、B兩燈都不會立即熄滅,通過A、B兩燈的電流方向都與原電流方向相同.

D.斷開S時,A燈會突然閃亮一下后再熄滅.

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,如圖所示的電場中兩點A和B(實線為電場線,虛線為等勢面)。關于A、B兩點的場強E和電勢,正確的是

A.

B.

C.

D.

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(5分)                                  ,稱為核反應;與衰變過程一樣,在核反應中,                  守恒、           守恒。

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(3分)                                    ,叫做電磁波譜。

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。如圖12.3-所示電路中,A、B是相同的兩小燈.L是一個帶鐵芯的線圈,電阻可不計.調節(jié)R,電路穩(wěn)定時兩燈都正常發(fā)光,則在開關合上和斷開時[ ]

A.兩燈同時點亮、同時熄滅.
B.合上S時,B比A先到達正常發(fā)光狀態(tài).
C.斷開S時,A、B兩燈都不會立即熄滅,通過A、B兩燈的電流方向都與原電流方向相同.
D.斷開S時,A燈會突然閃亮一下后再熄滅.

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題號

1

2

3

4

5

6

答案

B

D

C

A

B

BC

題號

7

8

9

 

 

答案

BC

BD

AD

 

 

 

10.(8分)8.472;10.040;

 

11. (10分)(1)從實驗裝置看,該同學所用交流電的電壓為 _220  伏特,操作步驟中釋放紙帶和接通電源的先后順序應該是 _先接通電源后釋放紙帶 (每空1分,共2分)

 

(2)從數據處理方法看,在S1、S2、S3、S4、S5、S6中,對實驗結果起作用的,方法A中有 _ S1S6; 方法B中有S1、S2、S3S4、S5、S6。因此,選擇方法 _B (A或B)更合理,這樣可以減少實驗的 _偶然  (系統或偶然)誤差。(每空1分,共4分)

 (3)本實驗誤差的主要來源有(試舉出兩條). (每答對1條得2分,共4分)

     重物下落過程中受到阻力;      S1、S2、S3S4、S5、S6 長度測量;

交流電頻率波動;             數據處理方法等。

12、(11分)

(1)水果電池的內阻太大。(1分)

(2)(6分)曉宇的方法不正確(1分),因水果電池本身有電動勢(1分),當用歐姆表直接接“土豆電池”的兩極時,歐姆表內部的電源與水果電池的電動勢正向或反向串聯,影響測量的結果,故測不準(1分)。

小麗同學測量的誤差也很大(1分)。理想狀態(tài)下用電流表測得的是短路電流,伏特表測得的應當是電源電動勢,但由于水果電池的內阻很大,伏特表的內阻不是遠大于水果電池的內阻(1分),故其測得的電動勢誤差大,算得的內阻亦不準確(1分)。

(3)①B(1分)、G(1分)

        ②(2分)

 

13.(14分)(1)1.0m/s2;(2)25m/s ;(3)10s 

 

14.(14分)

解析:(1)由0-v2=-2as 得

加速度大小a===0.05m/s2。4分)

(2)由牛頓第二定律得

 f+F=ma

 故f=ma-F=3×106×0.05-9×104=6×104N (4分)

(3)由P=Fv得

 P=f?vm

 故P=6×104×20=1.2×106W       (4分)

(4)由動能定理得:

 Pt-fs1=mv2m

代入數據解得:s110km

故總行程s=s1+s214km        (2分)

 

15. (16分)解:對薄板由于Mgsin37?m(M+m)gcos37故滑塊在薄板上滑動時,薄板靜止不動.

對滑塊:在薄板上滑行時加速度a=gsin37=6m/s,至B點時速度V==6m/s。

滑塊由B至C時的加速度a= gsin37-mgcos37=2 m/s,滑塊由B至C用時t,由L=Vt+at

即t+6t-7=0  解得t=1s

對薄板:滑塊滑離后才開始運動,加速度a= gsin37-mgcos37=2 m/s,滑至C端用時t==s

故滑塊、平板下端B到達斜面底端C的時間差是△t= t-t=-1=1.65s

 

16.(16分) (1)設A、B下落H高度時速度為υ,由機械能守恒定律得:                   (1分)

B著地后,A先向下運動,再向上運動到,當A回到B著地時的高度時合外力為0,對此過程有:    (1分)

解得:                            (1分)

(2)B物塊恰能離開地面時,彈簧處于伸長狀態(tài),彈力大小等于mg,B物塊剛著地解除彈簧鎖定時,彈簧處于壓縮狀態(tài),彈力大小等于mg.因此,兩次彈簧形變量相同,則這兩次彈簧彈性勢能相同,設為EP.                         (2分)

又B物塊恰能離開地面但不繼續(xù)上升,此時A物塊速度為0.

從B物塊著地到B物塊恰能離開地面但不繼續(xù)上升的過程中,A物塊和彈簧組成的系統機械能守恒,即:

(2分)解得:Δx=H  (2分)

(3)因為B物塊剛著地解除彈簧鎖定時與B物塊恰能離開地面時彈簧形變量相同,所以彈簧形變量     (1分)

第一次從B物塊著地到彈簧恢復原長過程中,彈簧和A物塊組成的系統機械能守恒: (2分)

第二次釋放A、B后,A、B均做自由落體運動,由機械能守恒得剛著地時A、B系統的速度為       (1分)

從B物塊著地到B剛要離地過程中,彈簧和A物塊組成的系統機械能守恒:        (2分)

聯立以上各式得:                (1分)

 


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