编辑: 枪械砖家 | 2015-01-21 |
G.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1.5A);
H.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω,额定电流1A);
I.电源E(电动势6V,内阻不计);
J.开关S及导线若干. (1)他用毫米刻度尺测出电阻膜的长度为l=10.00cm,用游标卡尺测量该陶瓷管的外径,其示数如图乙所示,该陶瓷管的外径D=cm. (2)为了更准确地测量电阻膜的电阻,且调节方便,实验中应选用电流表_电压表_滑动变阻器_填写器材前面的字母代号) (3)在方框内画出测量电阻膜的电阻R的实验电路原理图.(图中器材用题干中相应的物理量符号标注) [解析] (1)该陶瓷管的外径D=13mm+8*0.05mm=13.40mm=1.340cm. (2)电源电动势为6V,电压表选择V1;
流过电阻膜的最大电流约为5V/1kΩ=5mA,因为电流表A2的量程太大,指针偏转太小,测量误差太大,所以电流表应选择A1;
两个滑动变阻器的最大阻值都远小于待测电阻膜的阻值,所以应采用分压式接法,而采用分压式接法时要选择最大阻值较小的滑动变阻器,所以滑动变阻器选择R1. (3)因为待测电阻膜的阻值很大,所以电流表采用内接法;
滑动变阻器采用分压式接法.实验电路原理图如图所示. (4)根据R=U/I,R=ρ (1)求物块m过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的动摩擦因数μ;
(2)若轨道MNP光滑,求物块经过轨道最低点N时对轨道的压力FN;
(3)若物块刚好能到达轨道最高点M,求物块从B点到M点的运动过程中克服摩擦力所做的功W. [答案] (1)6m/s 0.4 (2)16.8N 方向竖直向下 (3)4.4J [解析] (1)m过B点后遵从s=6t-2t2(m) 所以知:vB=6m/s,a=-4m/s2 由牛顿第二定律:μmg=ma,解得μ=0.4 (2)物块竖直方向的分运动为自由落体运动, P点速度在竖直方向的分量vy= (1)若离子从圆形区域顶点P以速率v0平行于纸面进入磁场,求在两块平行金属极板上所加的电压U;
(2)若离子从圆形区域顶点P以速率v0对准圆心射入,若它刚好从圆形区域最右侧射出,垂直打在竖直感光板上,求圆形区域内磁场的磁感应强度B;
(3)若圆形区域内的磁场的磁感应强度为B,离子以某一速度对准圆心射入,若它从圆形区域右侧射出,以与竖直感光板成60°的角打在竖直感光板上,求它打到感光板上时的速度;
(4)若在圆形区域右侧加上竖直向下的匀强电场,电场强度为E,粒子从圆弧顶点P以速率v0对准圆心射入,求离子打在M上的位置距离圆形区域圆心O的竖直高度h. [答案] (1) (3)根据题述可知离子以与竖直感光板成60°的角打在竖直感光板上,离子轨迹如图乙所示.由图中几何关系可知,tan60°= (4)离子从Q点射出后做类平抛运动,如图丙所示,且d=v0t,h=
(二)选考题:共15分.请考生从给出的3道物理题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分. 13.[物理―选修3-3](15分) (1)(6分)下列说法中正确的是( ) A.温度越高,每个分子的热运动速率一定越大 B.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的 C.随着分子间距离的增大,分子间引力增大,分子间斥力减小 D.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能 (2)(9分)汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故,太低又会造成耗油量上升.已知某型号轮胎能在-40℃~90℃正常工作,为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过3.5atm,最低胎压不低于1.6atm.设轮胎容积不变,气体视为理想气体,请计算和回答: ①在t=20℃时给该轮胎充气,充气后的胎压在什么范围内比较合适? ②为什么汽车在行驶过程中易爆胎,爆胎后胎内气体的内能怎样变化?说明理由. [答案] (1)B (2)①2.01atm~2.83atm ②见解析 [解析] (1)热力学规律是统计规律,对单个分子没有意义,A错误;