【題目】(12分)某研究性學習小組利用伏安法測定某一電池組的電動勢和內阻,實驗原理如圖甲所示,其中,虛線框內為用靈敏電流計G改裝的電流表A,V為標準電壓表,E為待測電池組,S為開關,R為滑動變阻器,R0是標稱值為4.0Ω的定值電阻。
①已知靈敏電流計G的滿偏電流Ig=100μA、內阻rg=2.0kΩ,若要改裝后的電流表滿偏電流為200mA,應并聯(lián)一只 Ω(保留一位小數)的定值電阻R1;
②根據圖甲,用筆畫線代替導線將圖乙連接成完整電路;
③某次試驗的數據如下表所示:該小組借鑒“研究勻變速直線運動”試驗中計算加速度的方法(逐差法),計算出電池組的內阻r= Ω(保留兩位小數);為減小偶然誤差,逐差法在數據處理方面體現出的主要優(yōu)點是 。
④該小組在前面實驗的基礎上,為探究圖甲電路中各元器件的實際阻值對測量結果的影響,用一已知電動勢和內阻的標準電池組通過上述方法多次測量后發(fā)現:電動勢的測量值與已知值幾乎相同,但內阻的測量值總是偏大。若測量過程無誤,則內阻測量值總是偏大的原因是 。(填選項前的字母)
A.電壓表內阻的影響 B.滑動變阻器的最大阻值偏小
C.R1的實際阻值比計算值偏小 D.R0的實際阻值比標稱值偏大
測量次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
電壓表V讀數U/V | 5.26 | 5.16 | 5.04 | 4.94 | 4.83 | 4.71 | 4.59 | 4.46 |
改裝表A讀數I/mA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
【答案】(2)①1.0 ②如圖所示 ③ 1.66 充分利用測得的數據 ④CD
【解析】
試題(2)①根據改裝后電表的量程,代入解得R1=1.0Ω。
②實物圖如圖所示。③根據閉合電路的歐姆定律可得,故,可得:r=1.66Ω。因充分利用測得的數據,故減少一次測量的偶然誤差。 ④已知電壓表是理想電壓表,其內阻影響不計,其實,如果考慮其內阻影響,電源內阻的測量值應偏小,所以選項A可排除。滑動變阻器起到調節(jié)電流作用,其最大阻值不影響測量結果,B可排除。根據題設,可作出下圖,可見,U值對應的電流I的測量值偏小,根據,因為,其中R1是計算值,其實際阻值可能偏大,才造成I測量偏大,選項C正確;又因為根據測量值,所以可能是R0的實際阻值比標稱值偏大,故D正確。
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【題目】如圖所示,傾角為30°、高為L的固定斜面底端與水平面平滑相連,質量分別為4m、m的兩個小球A、B用一根長為L的輕繩連接,A球置于斜面頂端,F由靜止釋放A、B兩球,球B與弧形擋板碰撞過程時間極短無機械能損失,且碰后只能沿斜面下滑,兩球最終均滑到水平面上.已知重力加速度為g,不計一切摩擦,小球均可看做質點。則( )
A.A球剛滑至水平面時的速度大小為
B.B球剛滑至水平面時的速度大小為
C.兩小球在水平面上不可能相撞
D.在整個過程中,輕繩對B球做功為
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【題目】如圖,均勻磁場中有一由半圓弧及其直徑構成的導線框,半圓直徑與磁場邊緣重合;磁場方向垂直于半圓面紙面向里,磁感應強度大小為使該線框從靜止開始繞過圓心O、垂直于半圓面的軸以角速度勻速轉動半周,在線框中產生感應電流,F使線框保持圖中所示位置,磁感應強度大小隨時間線性變化。為了產生與線框轉動半周過程中同樣大小的電流,磁感應強度隨時間的變化率的大小應為
A. B. C. D.
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【題目】利用如圖所示的方式驗證碰撞中的動量守恒,豎直平面內的四分之一光滑圓弧軌道下端與水平桌面相切,先將小滑塊A從圓弧軌道的最高點無初速度釋放,測量出滑塊在水平桌面滑行的距離圖甲;然后將小滑塊B放在圓弧軌道的最低點,再將A從圓弧軌道的最高點無初速度釋放,A與B碰撞后結合為一個整體,測量出整體沿桌面滑動的距離圖乙。圓弧軌道的半徑為和B完全相同,重力加速度為g。
滑塊A運動到圓弧軌道最低點時的速度______用R和g表示;
滑塊與桌面的動摩擦因數______用R和表示;
若和的比值______,則驗證了A和B的碰撞動量守恒。
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【題目】為了測一個自感系數很大的線圈L的直流電阻,實驗室提供以下器材:
待測線圈阻值約為,額定電流
電流表量程,內阻
電流表量程,內阻約為
滑動變阻器
滑動變阻器
定值電阻
定值電阻
電源電動勢E約為9V,內阻很小
單刀單擲開關兩只、,導線若干.
要求實驗時,改變滑動變阻器的阻值,在盡可能大的范圍內測得多組表和表的讀數、,然后利用給出的圖象如圖乙所示,求出線圈的電阻.
實驗中定值電阻應選用______________,滑動變阻器應選用______________.
請你畫完圖甲方框中的實驗電路圖____________.
實驗結束時應先斷開開關______________.
由圖象,求得線圈的直流電阻______
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【題目】如圖所示,是某一質點做直線運動的圖象,下列說法中正確的是( )
A.若縱軸表示位移,橫軸表示時間,則質點做勻速運動
B.若縱軸表示速度,橫軸表示時間,則質點做勻速運動
C.若縱軸表示速度,橫軸表示時間,則質點做初速度為零的勻加速運動
D.若縱軸表示位移,橫軸表示時間,則質點做初速度為零的勻加速運動
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【題目】如圖甲所示,空間存在一有界勻強磁場,磁場的左邊界如虛線所示,虛線右側足夠大區(qū)域存在磁場,磁場方向豎直向下在光滑絕緣水平面內有一長方形金屬線框,ab邊長為,線框質量、電阻,在水平向右的外力F作用下,以初速度勻加速進入磁場,外力F大小隨時間t變化的圖線如圖乙所示以線框右邊剛進入磁場時開始計時,求:
勻強磁場的磁感應強度B
線框進入磁場的過程中,通過線框的電荷量q;
若線框進入磁場過程中F做功為,求在此過程中線框產生的焦耳熱Q.
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【題目】如圖,金屬平行導軌MN、M’N’和金屬平行導執(zhí)PQR、P’Q’R’分別同定在高度差為h(數值未知)的水平臺面上。導軌MN、M'’N’左端接有電源,MN與M’N’的間距為L=0.10m線框空間存在豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B1=0.20T;平行導軌PQR與P’Q’R’的間距為L=0.10m,其中PQ與P’Q’是圓心角為60°、半徑為r=0.50m的圓弧導軌,QR與Q’R’是水平長直導軌,QQ’右側有方向豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B2=0.40T。導體棒a質量m1=0.02kg,電阻R1=2,0Ω,放置在導軌MN、M’N’右側N’N邊緣處;導體棒b質量m2=0.04kg,電阻R2=4.0Ω放置在水平導軌某處。閉合開關K后,導體棒a從AN’水平拋出,恰能無碰撞地從PP’處以速度v1=2m/s滑入平行導軌,且始終沒有與棒b相碰。重力加速度g=10m/s2,不計一切摩擦及空氣阻力。求
(1)導體棒b的最大加速度;
(2)導體棒a在磁場B-中產生的焦耳熱;
(3)閉合開關K后,通過電源的電荷量q。
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【題目】利用光子說對光電效應的解釋,下列說法正確的是( )
A.金屬表面的一個電子只能吸收一個光子
B.電子吸收光子后一定能從金屬表面逸出,成為光電子
C.金屬表面的一個電子吸收若干個光子,積累了足夠的能量才能從金屬表面逸出
D.無論光子能量大小如何,電子吸收光子并積累了能量后,總能逸出成為光電子
【答案】A
【解析】
試題分析:光子理論認為,光是由一份份光子組成,光的傳播是一份份光子的傳播,一個光子的能量為E=hr(h為普朗克常數),因此,只要一個光子能量大于金屬的逸出功(電子脫離金屬原子做的功),電子就會從金屬表面脫離;于是,只需光照射到金屬表面就會產生光電流,無需時間積累,因此,該過程是瞬時的,據此A正確。
考點:考查了光子說和光子說對廣電效應的解釋
【題型】單選題
【結束】
5
【題目】如圖所示是氫原子的能級圖,現有大量處于n=3激發(fā)態(tài)的氫原子向低能級躍遷,所輻射的光子中,只有一種能使某金屬產生光電效應。以下判斷正確的是
A. 該光子一定是氫原子從激發(fā)態(tài)n=3躍遷到n=2時輻射的光子
B. 該光子一定是氫原子從激發(fā)態(tài)n=2躍遷到基態(tài)時輻射的光子
C. 若氫原子從激發(fā)態(tài)n=4躍遷到基態(tài),輻射出的光子一定能使該金屬產生光電效應
D. 若氫原子從激發(fā)態(tài)n=4躍遷到n=3,輻射出的光子一定能使該金屬產生光電效應
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