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文档简介

13、交流发电机在工作时产生的电流表示式为,保持其他条件不变,使该线圈的转速和匝数同时增加一倍,则此时电流的变化规律变为( )ABCD14、如图所示,在水平桌面上叠放着质量均为M的A、B两块木板,在木板A的上方放着一个质量为m的物块C,木板和物块均处于静止状态。A、B、C之间以及B与地面之间的动摩擦因数都为。若用水平恒力F向右拉动木板A,使之从C、B之间抽出来,已知重力加速度为g。则拉力F的大小应该满足的条件是( )AF (2mM)g BF (m2M)gC F 2(mM)g D F 2mg15、如右图所示,波源S从平衡位置y=0处开始振动,振动方向为竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01 s,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为v=80 m/s。经过一段时间后,P、Q两点开始振动。已知距离=1.2 m,=2.6 m。若以Q点开始振动时刻作为计时的零点,则在下图的振动图象中,能正确描述P、Q两点振动情况的是( )甲为Q点的振动图象 乙为Q点的振动图象丙为P点的振动图象 丁为P点的振动图象A. B. C. D. CPABQ16、一个等腰直角三棱镜的截面如图所示,一细束绿光从AC面的P点沿平行底面AB方向射入棱镜后,经AB面反射,再从BC面的Q点射出,且有PQAB(图中未画光在棱镜内的光路)如果将一细束频率更大的蓝光沿同样的路径从P点射入三棱镜,则从BC面射出的光线是( )A仍从Q点射出,出射光线平行于ABB仍从Q点射出,出射光线不平行于ABC可能从点射出,出射光线平行于ABD可能从点射出,出射光线平行于AB17、据悉中国“萤火一号”火星探测卫星将于2011年踏上探索火星之旅,设其经历多次轨道调整,进入火星地面的工作轨道。若探测卫星在地球表面的重力为G1,在火星表面的重力为G2,已知地球半径为R1,火星半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则( )A火星的质量与地球的质量之比为B火星表面处的重力加速度C火星的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度之比为D卫星在距火星表面轨道上做匀速圆周运动的周期18、一块足够长的白板,位于水平桌面上,处于静止状态。一石墨块(可视为质点)静止在白板上。石墨块与白板间有摩擦,滑动摩擦系数为。突然,使白板以恒定的速度做匀速直线运动,石墨块将在板上划下黑色痕迹。经过某段一时间t,令白板突然停下,以后不再运动。在最后石墨块也不再运动时,白板上黑色痕迹的长度可能是(已知重力加速度为g,不计石墨与板摩擦划痕过程中损失的质量): v0 t v0 tgt2 ,正确的是( )A. B. C. D. 19、(18分)()在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为E,频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则 从起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为Ep=_,重锤动能的增加量为Ek=_。根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a=_,它和当地的重力加速度g进行比较,则a_g(填大于,等于,小于)。图1()在“测定金属的电阻率”的实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30.现通过以下实验测量该金属材料的电阻率.(1)用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图1所示,则该电阻丝直径的测量值d= mm.(2)实验中能提供的器材有开关、若干导线及下列器材:电压表V1(量程03 V,内阻约3 k)电压表V2(量程015 V,内阻约15 k)电流表A1(量程0100 mA,内阻约5 )电流表A2(量程00.6 A,内阻约0.1 )滑动变阻器R1(010 )滑动变阻器R2(01 k)电源E(电动势为4.5 V,内阻不计)为了便于调节电路并能较准确的测出电阻丝的阻值,电压表应选 ,电流表应选 ,滑动变阻器应选 .图3(3)如图2所示,将电阻丝拉直后两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的触头P,触头的另一端为接线柱c,当用手按下触头P时,触头P才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出.实验中改变触头P与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数I保持不变,分别测量出多组接入电路中电阻丝的长度L与对应的电压U.请在图3中完成实验电路的连接.(要求:能改变电阻丝的测量长度和进行多次测量)图2 (4)利用测量数据画出UL图线,如图4所示,其中(L0,U0)是UL图线上的一个点的坐标.根据UL图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(L0,U0)可计算得出电阻丝的电阻率= .(用所给字母表示)图4CBA20、(15分)如图所示,两个截面为三角形的实心铁块A、B并排放在粗糙水平地面上,一截面为矩形的实心铁块C水平地架在两铁块的光滑侧面上,系统处于静止状态。已知三个铁块的重力分别为GA=GB=100N、GC=10N,=600,求(1)地面对铁块A的摩擦力f的大小;(2)铁块A对地面的压力N的大小。21、(19分)如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于y轴向下;在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向外有一质量为m,带有电荷量+q的质点由电场左侧平行于x轴射入电场质点到达x轴上A点时,速度方向与x轴的夹角为,A点与原点O的距离为d接着,质点进入磁场,并垂直于OC飞离磁场不计重力影响若OC与x轴的夹角为,求:yEAOxBCv 粒子在磁场中运动速度的大小; 匀强电场的场强大小22、(20分)磁悬浮列车是一种高速运载工具,它是经典电磁学与现代超导技术相结合的产物。磁悬浮列车具有两个重要系统。一是悬浮系统,利用磁力(可由超导电磁铁提供)使车体在导轨上悬浮起来与轨道脱离接触。另一是驱动系统,就是在沿轨道安装的绕组(线圈)中,通上励磁电流,产生随空间作周期性变化、运动的磁场,磁场与固定在车体下部的感应金属框相互作用,使车体获得牵引力。图10(甲)图10(乙)B1vB2为了有助于了解磁悬浮列车的牵引力的来由,我们给出如下的简化模型,图10(甲)是实验车与轨道示意图,图10(乙)是固定在车底部金属框与轨道上运动磁场的示意图。水平地面上有两根很长的平行直导轨,导轨间有竖直(垂直纸面)方向等距离间隔的匀强磁场Bl和B2,二者方向相反。车底部金属框的宽度与磁场间隔相等,当匀强磁场Bl和B2同时以恒定速度v0沿导轨方向向右运动时,金属框也会受到向右的磁场力,带动实验车沿导轨运动。设金属框垂直导轨的边长L=0.20m、总电阻R=l.6,实验车与线框的总质量m=2.0kg,磁场Bl=B2=B1.0T,磁场运动速度v0=10m/s。回答下列问题:(1)设t=0时刻,实验车的速度为零,求金属框受到的磁场力的大小和方向;(2)已知磁悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力 f1=0.20N,求实验车的最大速率vm;(3)实验车A与另一辆磁悬浮正常、质量相等但没有驱动装置的磁悬浮实验车P挂接,设A与P挂接后共同运动所受阻力f2=0.50N。A与P挂接并经过足够长时间后的某时刻,撤去驱动系统磁场,设A和P所受阻力保持不变,求撤去磁场后A和P还能滑行多远?1、某物质的密度为kg3,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为N,下述正确的有( ).这种物质的摩尔体积为3.1这种物质所含的分子数为.这种物质1个分子所占的体积为3.这种物质1个分子的质量为kg2、如图所示是一定质量理想气体的状态变化图线已知ad是等温膨胀过程则图中所示的4个过程中:ab过程气体对外做功最多,内能增加也最多;ac可能既不吸热也不放热;ae过程气体内能的减少量可能恰好等于气体对外做的功;b、c、d、e各状态下,单位体积内

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