題目列表(包括答案和解析)
做勻加速直線運動的物體,從某時刻起,在第3 s內(nèi)和第4 s內(nèi)的位移分別是21 m和27 m,求加速度和開始計時時的速度.
【解析】:x1=21 m,x2=27 m,T=1 s
據(jù)x2-x1=aT2得
a==m/s2=6 m/s2
物體在3 s末的速度
v==m/s=24 m/s
所以物體的初速度
v0=v-at=24 m/s-6 m/s2×3 s=6 m/s.
做勻加速直線運動的物體,從某時刻起,在第3 s內(nèi)和第4 s內(nèi)的位移分別是21 m和27 m,求加速度和開始計時時的速度.
【解析】:x1=21 m,x2=27 m,T=1 s
據(jù)x2-x1=aT2得
a==m/s2=6 m/s2
物體在3 s末的速度
v==m/s=24 m/s
所以物體的初速度
v0=v-at=24m/s-6 m/s2×3 s=6m/s.
在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,用導線a、b、c、d、e、f、g和h按圖所示方式連接好電路,電路中所有元器件都完好,且電壓表和電流表已調(diào)零.閉合開關后:
(1)若不管怎樣調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡亮度能發(fā)生變化,但電壓表、電流表的示數(shù)總
不能為零,則可能是________導線斷路.
(2)某同學測出電源和小燈泡的U-I圖線如圖實所示,將小燈泡和電阻R串聯(lián)
后接到電源上,要使電路中電流為1.0 A,則R=________Ω.
(3)某同學在實驗中還測出a、b、c三種元件的伏安特性曲線分別如圖中的(a)、
(b)、)(c)所示,下列說法正確的是 ( )
A.a(chǎn)可以作為標準電阻使用
B.b能作為標準電阻使用
C.b的阻值隨電壓升高而增大
D.c的阻值隨電壓升高而增大
【解析】(1)若調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡的亮度變化,但電壓表、電流表示數(shù)總不能為零,
說明滑動變阻器不起分壓作用,所以可能是g導線斷路.
(2)由電源的U-I圖線知E=3.0 V,r=1 Ω,當小燈泡與電阻串聯(lián)后
由閉合電路歐姆定律得E=I(R+r+R燈)
又由小燈泡的U-I圖線得R燈==1.2 Ω
解得R=0.8 Ω.
(3)因a元件的I-U圖線是直線,說明其電阻不隨電壓的變化而變化,故可作為標準電
阻,故A對,B錯.b的阻值隨電壓升高而增大,c的阻值隨電壓升高而降低,故C對
D錯.
在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,用導線a、b、c、d、e、f、g和h按圖所示方式連接好電路,電路中所有元器件都完好,且電壓表和電流表已調(diào)零.閉合開關后:
(1)若不管怎樣調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡亮度能發(fā)生變化,但電壓表、電流表的示數(shù)總
不能為零,則可能是________導線斷路.
(2)某同學測出電源和小燈泡的U-I圖線如圖實所示,將小燈泡和電阻R串聯(lián)
后接到電源上,要使電路中電流為1.0 A,則R=________Ω.
(3)某同學在實驗中還測出a、b、c三種元件的伏安特性曲線分別如圖中的(a)、
(b)、)(c)所示,下列說法正確的是 ( )
A.a(chǎn)可以作為標準電阻使用
B.b能作為標準電阻使用
C.b的阻值隨電壓升高而增大
D.c的阻值隨電壓升高而增大
【解析】(1)若調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡的亮度變化,但電壓表、電流表示數(shù)總不能為零,
說明滑動變阻器不起分壓作用,所以可能是g導線斷路.
(2)由電源的U-I圖線知E=3.0 V,r=1 Ω,當小燈泡與電阻串聯(lián)后
由閉合電路歐姆定律得E=I(R+r+R燈)
又由小燈泡的U-I圖線得R燈==1.2 Ω
解得R=0.8 Ω.
(3)因a元件的I-U圖線是直線,說明其電阻不隨電壓的變化而變化,故可作為標準電
阻,故A對,B錯.b的阻值隨電壓升高而增大,c的阻值隨電壓升高而降低,故C對
D錯.
用落體法“驗證機械能守恒定律”的實驗中:(g取9.8 m/s2)
(1)運用公式mv2=mgh時對實驗條件的要求是________________.為此目的,所選擇的紙帶第1、2兩點間的距離應接近__________.
(2)若實驗中所用重物質(zhì)量m=1 kg,打點紙帶如圖所示,打點時間間隔為0.02 s,則記錄B點時,重物速度vB=________,重物動能Ek=________;從開始下落起至B點,重物的重力勢能減小量是__________,由此可得出的結論是____________________________________.
(3)根據(jù)紙帶算出各點的速度v,量出下落距離h,則以為縱軸,以h為橫軸畫出的圖象應是圖中的 ( )
【解析】:(1)自由下落的物體在第一個0.02 s內(nèi),下落距離
h=gt2=2 mm
(2)vB== m/s=0.59 m/s
Ek=mvB2=×1×0.592 J≈0.174 J
ΔEp=mgh=1×9.8×17.9×10-3 J≈0.175 J.
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