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文档简介
14.在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步推测未知现象的特性和规律。法国物理学家库伦在研究异种电荷的吸引力问题时,曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系。已知单摆摆长为l,引力常量为G,地球质量为M,摆球到地心的距离为r,则单摆振动周期T与距离r的关系式为( )A. B. C. D. 15.如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线。已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以出速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2。则( )A.v1=v2 ,t1t2 B. v1v2,t1t2 C. v1=v2,t1t2 D. v1v2,t1t2【答案】D【解析】18.“人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞 已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变 由此可判断所需的磁感应强度B正比于A. B. C. D.19如图所示,一倾斜的匀质圆盘垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面间的夹角为,g取10。则的最大值是A B C D解得,此即为小物体在最低位置发生相对滑动的临界角速度。故选。考点:圆周运动的向心力20英国物体学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场,如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为的小球,已知磁感强度B随时间均匀增加,其变化率为,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做撒大小是A0 B C D【答案】(1)a、c;(2)c(3)2.0;4.0【解析】,(2)为了更准确地测量该电压表的内阻Rv,该同学设计了图2所示的电路图,实验步骤如下:A断开开关S,按图2连接好电路;B把滑动变阻器R的滑片P滑到b端;C将电阻箱R0的阻值调到零;D闭合开关S;E移动滑动变阻器R的滑片P的位置,使电压表的指针指到3V的位置;F保持滑动变阻器R的滑片P位置不变,调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V,读出此时电阻箱R的阻值,些值即为电压表内阻Rv的测量值;G断开开关S实验中可供选择的实验器材有:a 待测电压表b 滑动变阻器:最大阻值2000c 滑动变阻器:最大阻值10d 电阻箱:最大阻值9999.9,阻值最小改变量为0.1e 电阻箱:最大阻值999.9,阻值最小改变量为0.1f 电池组:电动势约6V,内阻可忽略g 开关,导线若干按照这位同学设计的实验方法,回答下列问题:要使测量更精确,除了选用电池组、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用 (填“b”或“c”),电阻选用 (填“d”或“e”)。电压表内阻的测量值R测和真实值R真相比,R测R真(填“”或“”);若RV越大,则越(填“大”或“小”)【答案】(1)1.0V;(2)c、d;(3);小【解析】考点:电学实验【答案】(1);(2),;(3)【解析】考点:匀变速直线运动的规律、电容器的电容、匀强电场中电场强度与电势差的关系23.(16分)如图1所示,匀强磁场的磁感应强度B为0.5T.其方向垂直于倾角为30的斜面向上。绝缘斜面上固定有形状的光滑金属导轨MPN(电阻忽略不计),MP和NP长度均为2.5m,MN连线水平,长为3m。以MN中点O为原点、OP为x轴建立一维坐标系Ox。一根粗细均匀的金属杆CD,长度d为3m、质量m为1kg、电阻R为0.3,在拉力F的作用下,从MN处以恒定的速度,在导轨上沿x轴正向运动(金属杆与导轨接触良好)。g取。(1)求金属杆CD运动过程中产生产生的感应电动势E及运动到处电势差(2)推导金属杆CD从MN处运动到P点过程中拉力F与位置坐标x的关系式,并在图2中画出F-x关系图像(3)求金属杆CD从MN处运动到P点
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