内容正文:
物理
本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. “羲和号”卫星通过分析太阳光谱中的特定谱线来研究太阳活动。太阳光谱中某条谱线对应光子的能量与氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级时辐射的光子能量相同。氢原子的能级图如图所示,则该谱线对应的光子能量为( )
A. 0.66eV B. 1.89eV C. 2.55eV D. 12.09eV
【答案】C
【解析】
【详解】由图可知,氢原子从n=4能级跃迁到n=2 能级时辐射的光子能量为E=(-0.85eV)-(-3.4eV)=2.55 eV
故选C。
2. 位于O点的波源沿y轴方向振动,在位于x轴正负半轴的两种介质I、Ⅱ中形成的机械波波形如图所示,下列说法正确的是( )
A. 波在介质I中传播的周期大于在介质Ⅱ中传播的周期
B. 波在介质I中传播的速度大于在介质Ⅱ中传播的速度
C. 波在介质I中传播的周期小于在介质Ⅱ中传播的周期
D. 波在介质I中传播的速度小于在介质Ⅱ中传播的速度
【答案】B
【解析】
【详解】AC.周期由波源决定,波在两介质中传播的周期相同,故AC错误;
BD.由图可知波在介质I中传播的波长大于在介质Ⅱ中传播的波长,根据 可知波在介质I中传播的速度大于在介质Ⅱ中传播的速度,故B正确,D错误。
故选B。
3. 某静电场的电场强度E随x变化关系如图所示,规定沿x轴正方向为正,若点的电势为0,则处的电势为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】图像围成的面积为电势差,图像的面积为
沿x轴正方向为正,点的电势为0,有
可得处的电势
故选C。
4. 宇宙中有两颗恒星组成双星系统,两星围绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,两星间的距离约为23AU(1AU为地球到太阳的距离),两星做匀速圆周运动的周期约为80年,则该双星系统的总质量与太阳质量之比约为( )
A. 2∶1 B. 1∶2 C. 2∶3 D. 3∶2
【答案】A
【解析】
【详解】由题意可知,两星构成双星系统,绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,周期均为 年,间距
设两星质量分别为 、,总质量为 ,间距为,由万有引力提供向心力,对两星分别有、
其中,
联立可得
即
故系统总质量
对于地球绕太阳公转,轨道半径,周期1年,同理有
因此
故该双星系统的总质量与太阳质量之比约为 2:1。
故选 A。
5. 杂技团进行高空抛接表演,演员将一只长为0.4m的空心竖直圆筒、以6m/s的初速度竖直向上抛出。经过0.4s后,演员在同一位置以相同的初速度竖直向上抛出一小球,忽略空气阻力,重力加速度g取10。则小球抛出后,经过多长时间能从圆筒上端穿出( )
A. 0.1s B. 0.25s C. 0.35s D. 0.5s
【答案】D
【解析】
【详解】设小球抛出后经过时间从圆筒上端穿出,此时圆筒的总运动时间为,取竖直向上为正方向,抛出点为位移原点,竖直上抛位移公式为
小球的位移
圆筒底部的位移:
圆筒上端位移为(为圆筒长度)
穿出时小球位移等于圆筒上端位移,联立得
展开消去同类项后解得
即
故选D。
6. 某光学组件可简化为如图所示的等腰三角形玻璃砖MDC,两腰上的两点A、B连线平行于DC,且AB=2l,DC=3l,AB到DC的距离为l,一束单色光从玻璃砖上的A点垂直MD边入射,已知玻璃砖的折射率为,光在真空中传播的速度为c,则该单色光在玻璃砖内传播的时间为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】等腰三角形MDC中,△MAB与△MDC相似,相似比为AB:DC=2:3,AB到DC距离为l,可得M到AB距离为2l,M到DC总高度为3l。建立坐标系:M(0,3l)、D(-1.5l,0)、C(1.5l,0),MD方程为,MC方程为,A点(AB与MD交点)坐标为。
光线垂直MD入射,斜率为MD斜率的负倒数,光线方程为
与DC()交于,该段路程
DC面法线为竖直方向,光线在P点入射角满足
玻璃砖临界角满足,
故发生全反射。
反射光线斜率为,方程为
与MC交于,该段路程
总路程
光在介质中速度
故时间
故选B。
7. 如图所示,匝数n=100匝、面积、电阻r=1Ω的圆形线圈固定在磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律为,其中,ω=5rad/s。定值电阻R=9Ω,电表均为理想交流电表,二极管为理想二极管,下列说法正确的是( )
A. 线圈产生的电动势最大值为V B. 电流表的示数为A
C. 电压表的示数为V D. 定值电阻R的电功率为W
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据法拉第电磁感应定律,线圈产生的感应电动势最大值为,解得,故A错误;
B.若电路中没有二极管,回路中的交变电流有效值为
由于二极管具有单向导电性,电路中只有半个周期有电流流过。电流表显示的是有效值,设电流表的示数为,根据电流有效值的定义有
解得,故B错误;
C.电压表测量的是定值电阻两端电压的有效值,其示数为,故C错误;
D.定值电阻的电功率为,故D正确。
故选D。
二、不定项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题所给的四个选项中有多项符合要求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,竖直静止放置、粗细均匀、导热性能良好的玻璃管上端开口,管内用水银封闭一定质量的理想气体,现改变环境温度,对于管内气体,下列说法正确的是( )
A. 升高环境温度,气体内能的增加量小于其吸收的热量
B. 升高环境温度,气体内能的增加量大于其吸收的热量
C. 降低环境温度,气体内能的减少量小于其放出的热量
D. 降低环境温度,气体内能的减少量大于其放出的热量
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.气体做等压变化,根据热力学第一定律
升温时,理想气体内能的变化 ,等压膨胀,气体对外做功,有
则,即内能增加量小于吸收的热量,故A正确,B错误;
CD.降温时,等压压缩,外界对气体做功,有
则,即内能减少量小于放出的热量,故C正确,D错误。
故选AC。
9. 某科研小组研发的雪橇无人机采用氢燃料驱动,尾部喷射高压气流在水平雪面滑行,喷气方向可根据需要调整。整机含载荷总质量m=120kg,发动机额定功率P=900W,雪橇与雪面间的动摩擦因数μ=0.05,重力加速度。下列说法正确的是( )
A. 雪橇无人机沿直线行驶能达到的最大速度为15m/s
B. 雪橇无人机以0.5m/s2的加速度启动做直线运动,匀加速能维持的时间为13.3s
C. 雪橇无人机以0.5m/s2的加速度启动做直线运动,t=10s时发动机的功率为600W
D. 雪橇无人机以5m/s的速度沿半径为10m的弯道转弯时,喷气提供的推力为300N
【答案】AC
【解析】
【详解】A.当喷气推力与阻力平衡时,雪橇无人机达最大速度。已知阻力,则最大速度,故A正确;
B.匀加速启动时,根据牛顿第二定律有
解得所需推力
匀加速结束时的最大速度
匀加速维持的时间,故B错误;
C.时,由于,无人机仍在做匀加速直线运动,此时速度
发动机此时的功率,故C正确;
D.转弯时所需的向心力为
因喷气推力既要提供法向的向心力,又要提供切向的力来克服滑动摩擦力,故总推力大小应为,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示为某同学设计的模拟远距离输电示意图,均为理想变压器,原线圈输入正弦式交流电,电压匝数比匝数比用户1消耗的功率为,用户2获得的电压为220V、消耗的功率。输电线电阻r=20Ω,其它电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 原线圈中的电流大小为50A B. 输电线上损耗的功率为2.0kW
C. 原线圈输入的功率为61.5kW D. 匝数比
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.理想变压器电压比
得
理想变压器原副线圈功率相等
原线圈电流 ,故A 正确;
B.用户1 并联在 副线圈两端,故 副线圈电压
又
原线圈电压
用户1 电流
原线圈电流
总电流
又
输电线电流
输电线损失功率 ,故B错误;
C.T₁ 原线圈输入功率 ,故C 正确;
D.由
故匝数比 ,故D正确。
故选ACD。
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11. 某同学采用如图所示的装置探究“质量一定时,物体运动的加速度与它所受合外力的关系”。器材如下:倾角可以调节的光滑斜面、带有遮光片的小车、光电计时器(配有两个光电门)。
(1)在斜面上P1、P2处固定两个光电门(图中未画出),用刻度尺测出两光电门之间的距离x及两光电门的高度差h;
(2)让小车自P1处从静止开始下滑到P2处,记下小车通过两个光电门之间所用的时间t,则小车的加速度a=________;
(3)改变h,重复上述测量;
(4)对于实验数据的处理,下列说法正确的是( )
A.实验中不需要测量小车的质量
B.以h为横坐标,为纵坐标,根据实验数据作图,如能得到一条过原点的直线,可得出“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受合外力成正比”这一规律
C.若考虑斜面的摩擦力,可以调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑,测量此时两光电门的高度差h0,之后用(h-h0)代替h
【答案】 ①. ②. AB
【解析】
【详解】[1]小车做初速度为0的匀加速运动,根据匀变速运动公式有
所以
[2]AB.在实验过程中小车所受合外力为
代入加速度的表达式,可以得到
所以不需要测量小车的质量,若做的图像,应该是一条过原点的直线,故AB正确;
C.设当小车匀速运动时的斜面倾角为,有
当斜面的倾角调节后,此时的摩擦力为
与平衡时的摩擦力f不相等,所以合力,故C错误。
故选AB。
12. 某同学做双缝干涉实验,通过测量头的目镜观察到的条纹如图(a)所示,将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图(b)所示,已知测量头主尺的最小刻度是毫米,游标尺上有50分度,该示数为________mm,然后转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,手轮上的示数为12.72mm。已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,可知所测光波长为________m(保留2位有效数字)。
【答案】 ①. 1.16 ②. 6.6×10-7
【解析】
【详解】[1]50分度游标卡尺的最小分度值为0.02mm,所以读数为
[2]相邻亮条纹间距为
双缝干涉的相邻条纹间距公式为
代入数值得
13. 某实验小组设计制作一款风速测量与报警系统,用于监测实验室通风管道内的风速,核心传感元件为压敏电阻Rx,当气流冲击压敏片时,Rx发生形变,阻值随风速发生变化,将风速转换为电压信号输出。
(1)利用图1所示电路测量压敏电阻的阻值Rx与压力F之间的关系,图中电流表的内阻可视为0,依次将100g的标准砝码放置在压敏片上(压敏片所受压力大小等于砝码重力大小),每次放置后调节滑动变阻器使电压表示数U=2.0V,读出对应电流表的示数,计算出Rx,根据测出的数据绘制关系图线如图2所示。
(2)用电吹风向压敏片吹风,使用风速仪和力传感器测出压敏片所受压力与风速的关系为其中 ,重力加速度g取10,则压敏电阻与风速v(m/s)之间的关系为____________。
(3)将压敏电阻R,接入图3电路,图中电源E=3.0V、内阻不计,定值电阻 ,当风速为0时,电压表示数为0,则电阻箱R2 =_____Ω;已知电压表“+”接线柱电势高时,电压表可以正常使用,为了 能够正确测量风速,电压表的“+”接线柱应与_________(选填“A”或“B”)点相连,连接好电路后将压敏电阻置于通风管道内,若某次测量时电压表的示数为0.125V,则风速为_________m/s。
(4)当温度升高时,压敏电阻阻值变大,为减小因温度变化产生的测量误差,可以在图3中上串接一阻值合适的_________(选填“正”或“负”)温度系数的热敏电阻,并合理调整的阻值,使测量电路能够正常工作。
【答案】 ①. ②. 100 ③. A ④. 10 ⑤. 负
【解析】
【详解】(2)[1]由图2可知
故 又
故
(3)[2]根据桥式电路的规律,当电压表示数为0时,
当风速为0时,,解得
[3]压敏电阻受力时电阻增大,图3 中 B点电势降低,故应将电压表的“+”接线柱与A点相连;
[4]当电压表示数为0.125 V时,B点电势为1.875V,即
解得代入,解得v=10m/s
(4)[5]当温度升高时,压敏电阻阻值变大,为减小因温度变化产生的测量误差,应减小热敏电阻的阻值,故应接一负温度系数的热敏电阻。
四、计算题:本题共3小题,其中13题8分,14题14分,15题16分,共38分。解题过程中要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。
14. 如图所示,不可伸长的细绳两端各拴接一个可视为质点、质量均为2kg的物块A、B,物块A左侧与一轻质弹簧相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上(竖直挡板固定),弹簧劲度系数k=500N/m,初始时弹簧处于原长,整个装置置于光滑且足够长的水平桌面上。 t=0时用水平向右的力F拉动B,使A、B一起由静止开始向右做加速度a=1的匀加速直线运动。
(1)求t=0.4s时细绳中拉力的大小;
(2)若t=0.8s细绳突然断裂,求弹簧最大的弹性势能。
【答案】(1)42N (2)26.24J
【解析】
【小问1详解】
A、B做匀加速直线运动
A受弹簧弹力 F弹和细绳拉力T,根据牛顿第二定律
解得
【小问2详解】
t=0.8s时A、B的速度
弹簧伸长量
0~0.8 s内弹簧弹力做的功
t=0.8s后弹簧弹力做的功
弹簧的最大弹性势能
15. 如图所示,倾角的光滑倾斜轨道与半径R=0.6m的竖直光滑圆轨道在切点P平滑连接,圆轨道在最低点略错开。一物块A从倾斜轨道与圆心O等高处以初速度沿轨道释放,沿倾斜轨道运动至P点进入圆轨道,物块A经过圆轨道最高点C时对圆轨道的压力等于A的重力大小,经过圆轨道最高点C后继续运动到圆轨道最低点D时水平抛出,落在传送带上时速度恰好和传送带平行,传送带倾角、长度l=4.3m,以v=6m/s的速度顺时针转动,物块B通过约束装置静止在传送带顶端。物块A与B发生碰撞前瞬间约束装置解除,A、B粘在一起沿传送带向下运动。已知物块A、B的质量均为2kg,A、B碰撞时间极短,组合体AB与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,不计空气阻力,物块均可视为质点。求:
(1)物块A释放时的初速度大小;
(2)物块A、B由于碰撞损失的机械能;
(3)组合体AB沿传送带滑到底端所用的时间。
【答案】(1)
(2)5J (3)0.6s
【解析】
【小问1详解】
物块A在C点时,
A从释放开始运动到C点的过程中,由动能定理得
解得
【小问2详解】
物块A由C运动到D的过程中有
解得
物块A做平抛运动,物块A与B碰撞时
物块A与B碰撞过程沿传送带方向动量守恒
解得
物块A与B碰撞损失的机械能
解得
【小问3详解】
AB与传送带共速前,有
解得加速度
共速前运动的位移
共速前运动的时间
之后对AB有
以的加速度继续加速,第二段加速位移
解得
A、B一起沿传送带滑到底端所用的时间
16. 如图所示,xOy平面内存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),x轴下方还存在水平向右的匀强电场(E未知),坐标原点O处有一正粒子源,可在xOy平面内y轴两侧各为的范围内发射速度大小为v、电荷量为q、质量为m的粒子。在x轴上放置一粒子收集板,速度沿y轴方向发射的粒子刚好垂直打在收集板的最右端,且所有粒子均能打到收集板上。整个装置处于真空中,不计粒子重力,不考虑粒子间的碰撞,忽略粒子间的相互作用。
(1)求收集板的最小长度;
(2)求x轴上方磁场的最小面积;
(3)若打在收集板最右端的粒子恰好掠过收集板进入第四象限且速度大小不变,该粒子过x轴后经过时间,其速度方向和x轴平行,求电场强度E的大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在x轴上方磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
解得半径
沿y轴正方向发射的粒子,轨迹为半圆,垂直打在最右端,落点
以斜向左上发射的粒子,打在最左端,落点
收集板最小长度
解得
【小问2详解】
边界粒子运动轨迹如图
图中半圆面积
大扇形面积
弓形面积
磁场的最小面积
【小问3详解】
粒子从(2R,0)处进入x轴下方,初速度沿y轴负方向,大小为v,将粒子运动分解为沿y轴向下的匀速直线运动和匀速圆周运动的合运动,速度v分解为沿y轴匀速运动的与和做圆周运动的,所以有
由上述分析,有
粒子做圆周运动有,,
整理有
由题意可知经过,所以做圆周运动转过的角度为
当粒子速度方向与x轴平行时
解得
联立解得匀强电场电场强度
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物理
本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. “羲和号”卫星通过分析太阳光谱中的特定谱线来研究太阳活动。太阳光谱中某条谱线对应光子的能量与氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级时辐射的光子能量相同。氢原子的能级图如图所示,则该谱线对应的光子能量为( )
A. 0.66eV B. 1.89eV C. 2.55eV D. 12.09eV
2. 位于O点的波源沿y轴方向振动,在位于x轴正负半轴的两种介质I、Ⅱ中形成的机械波波形如图所示,下列说法正确的是( )
A. 波在介质I中传播的周期大于在介质Ⅱ中传播的周期
B. 波在介质I中传播的速度大于在介质Ⅱ中传播的速度
C. 波在介质I中传播的周期小于在介质Ⅱ中传播的周期
D. 波在介质I中传播的速度小于在介质Ⅱ中传播的速度
3. 某静电场的电场强度E随x变化关系如图所示,规定沿x轴正方向为正,若点的电势为0,则处的电势为( )
A. B.
C. D.
4. 宇宙中有两颗恒星组成双星系统,两星围绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,两星间的距离约为23AU(1AU为地球到太阳的距离),两星做匀速圆周运动的周期约为80年,则该双星系统的总质量与太阳质量之比约为( )
A. 2∶1 B. 1∶2 C. 2∶3 D. 3∶2
5. 杂技团进行高空抛接表演,演员将一只长为0.4m的空心竖直圆筒、以6m/s的初速度竖直向上抛出。经过0.4s后,演员在同一位置以相同的初速度竖直向上抛出一小球,忽略空气阻力,重力加速度g取10。则小球抛出后,经过多长时间能从圆筒上端穿出( )
A. 0.1s B. 0.25s C. 0.35s D. 0.5s
6. 某光学组件可简化为如图所示的等腰三角形玻璃砖MDC,两腰上的两点A、B连线平行于DC,且AB=2l,DC=3l,AB到DC的距离为l,一束单色光从玻璃砖上的A点垂直MD边入射,已知玻璃砖的折射率为,光在真空中传播的速度为c,则该单色光在玻璃砖内传播的时间为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,匝数n=100匝、面积、电阻r=1Ω的圆形线圈固定在磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律为,其中,ω=5rad/s。定值电阻R=9Ω,电表均为理想交流电表,二极管为理想二极管,下列说法正确的是( )
A. 线圈产生的电动势最大值为V B. 电流表的示数为A
C. 电压表的示数为V D. 定值电阻R的电功率为W
二、不定项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题所给的四个选项中有多项符合要求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,竖直静止放置、粗细均匀、导热性能良好的玻璃管上端开口,管内用水银封闭一定质量的理想气体,现改变环境温度,对于管内气体,下列说法正确的是( )
A. 升高环境温度,气体内能的增加量小于其吸收的热量
B. 升高环境温度,气体内能的增加量大于其吸收的热量
C. 降低环境温度,气体内能的减少量小于其放出的热量
D. 降低环境温度,气体内能的减少量大于其放出的热量
9. 某科研小组研发的雪橇无人机采用氢燃料驱动,尾部喷射高压气流在水平雪面滑行,喷气方向可根据需要调整。整机含载荷总质量m=120kg,发动机额定功率P=900W,雪橇与雪面间的动摩擦因数μ=0.05,重力加速度。下列说法正确的是( )
A. 雪橇无人机沿直线行驶能达到的最大速度为15m/s
B. 雪橇无人机以0.5m/s2的加速度启动做直线运动,匀加速能维持的时间为13.3s
C. 雪橇无人机以0.5m/s2的加速度启动做直线运动,t=10s时发动机的功率为600W
D. 雪橇无人机以5m/s的速度沿半径为10m的弯道转弯时,喷气提供的推力为300N
10. 如图所示为某同学设计的模拟远距离输电示意图,均为理想变压器,原线圈输入正弦式交流电,电压匝数比匝数比用户1消耗的功率为,用户2获得的电压为220V、消耗的功率。输电线电阻r=20Ω,其它电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 原线圈中的电流大小为50A B. 输电线上损耗的功率为2.0kW
C. 原线圈输入的功率为61.5kW D. 匝数比
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11. 某同学采用如图所示的装置探究“质量一定时,物体运动的加速度与它所受合外力的关系”。器材如下:倾角可以调节的光滑斜面、带有遮光片的小车、光电计时器(配有两个光电门)。
(1)在斜面上P1、P2处固定两个光电门(图中未画出),用刻度尺测出两光电门之间的距离x及两光电门的高度差h;
(2)让小车自P1处从静止开始下滑到P2处,记下小车通过两个光电门之间所用的时间t,则小车的加速度a=________;
(3)改变h,重复上述测量;
(4)对于实验数据的处理,下列说法正确的是( )
A.实验中不需要测量小车的质量
B.以h为横坐标,为纵坐标,根据实验数据作图,如能得到一条过原点的直线,可得出“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受合外力成正比”这一规律
C.若考虑斜面的摩擦力,可以调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑,测量此时两光电门的高度差h0,之后用(h-h0)代替h
12. 某同学做双缝干涉实验,通过测量头的目镜观察到的条纹如图(a)所示,将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图(b)所示,已知测量头主尺的最小刻度是毫米,游标尺上有50分度,该示数为________mm,然后转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,手轮上的示数为12.72mm。已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,可知所测光波长为________m(保留2位有效数字)。
13. 某实验小组设计制作一款风速测量与报警系统,用于监测实验室通风管道内的风速,核心传感元件为压敏电阻Rx,当气流冲击压敏片时,Rx发生形变,阻值随风速发生变化,将风速转换为电压信号输出。
(1)利用图1所示电路测量压敏电阻的阻值Rx与压力F之间的关系,图中电流表的内阻可视为0,依次将100g的标准砝码放置在压敏片上(压敏片所受压力大小等于砝码重力大小),每次放置后调节滑动变阻器使电压表示数U=2.0V,读出对应电流表的示数,计算出Rx,根据测出的数据绘制关系图线如图2所示。
(2)用电吹风向压敏片吹风,使用风速仪和力传感器测出压敏片所受压力与风速的关系为其中 ,重力加速度g取10,则压敏电阻与风速v(m/s)之间的关系为____________。
(3)将压敏电阻R,接入图3电路,图中电源E=3.0V、内阻不计,定值电阻 ,当风速为0时,电压表示数为0,则电阻箱R2 =_____Ω;已知电压表“+”接线柱电势高时,电压表可以正常使用,为了 能够正确测量风速,电压表的“+”接线柱应与_________(选填“A”或“B”)点相连,连接好电路后将压敏电阻置于通风管道内,若某次测量时电压表的示数为0.125V,则风速为_________m/s。
(4)当温度升高时,压敏电阻阻值变大,为减小因温度变化产生的测量误差,可以在图3中上串接一阻值合适的_________(选填“正”或“负”)温度系数的热敏电阻,并合理调整的阻值,使测量电路能够正常工作。
四、计算题:本题共3小题,其中13题8分,14题14分,15题16分,共38分。解题过程中要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。
14. 如图所示,不可伸长的细绳两端各拴接一个可视为质点、质量均为2kg的物块A、B,物块A左侧与一轻质弹簧相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上(竖直挡板固定),弹簧劲度系数k=500N/m,初始时弹簧处于原长,整个装置置于光滑且足够长的水平桌面上。 t=0时用水平向右的力F拉动B,使A、B一起由静止开始向右做加速度a=1的匀加速直线运动。
(1)求t=0.4s时细绳中拉力的大小;
(2)若t=0.8s细绳突然断裂,求弹簧最大的弹性势能。
15. 如图所示,倾角的光滑倾斜轨道与半径R=0.6m的竖直光滑圆轨道在切点P平滑连接,圆轨道在最低点略错开。一物块A从倾斜轨道与圆心O等高处以初速度沿轨道释放,沿倾斜轨道运动至P点进入圆轨道,物块A经过圆轨道最高点C时对圆轨道的压力等于A的重力大小,经过圆轨道最高点C后继续运动到圆轨道最低点D时水平抛出,落在传送带上时速度恰好和传送带平行,传送带倾角、长度l=4.3m,以v=6m/s的速度顺时针转动,物块B通过约束装置静止在传送带顶端。物块A与B发生碰撞前瞬间约束装置解除,A、B粘在一起沿传送带向下运动。已知物块A、B的质量均为2kg,A、B碰撞时间极短,组合体AB与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,不计空气阻力,物块均可视为质点。求:
(1)物块A释放时的初速度大小;
(2)物块A、B由于碰撞损失的机械能;
(3)组合体AB沿传送带滑到底端所用的时间。
16. 如图所示,xOy平面内存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),x轴下方还存在水平向右的匀强电场(E未知),坐标原点O处有一正粒子源,可在xOy平面内y轴两侧各为的范围内发射速度大小为v、电荷量为q、质量为m的粒子。在x轴上放置一粒子收集板,速度沿y轴方向发射的粒子刚好垂直打在收集板的最右端,且所有粒子均能打到收集板上。整个装置处于真空中,不计粒子重力,不考虑粒子间的碰撞,忽略粒子间的相互作用。
(1)求收集板的最小长度;
(2)求x轴上方磁场的最小面积;
(3)若打在收集板最右端的粒子恰好掠过收集板进入第四象限且速度大小不变,该粒子过x轴后经过时间,其速度方向和x轴平行,求电场强度E的大小。
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