(B)地球半徑的60倍(C)地球半徑的80倍(D)地球半徑的100倍 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(1)地球繞太陽公轉的周期為T1,軌道半徑為R1,月球繞地球公轉的周期為T2,軌道半徑為R2,則太陽的質量是地球質量的
T
2
2
R
3
1
T
2
1
R
3
2
T
2
2
R
3
1
T
2
1
R
3
2
倍.
(2)將一單擺裝置豎直懸掛于某一深度為h(未知)且開口向下的小筒中(單擺的下部分露于筒外),如圖(甲)所示,將懸線拉離平衡位置一個小角度后由靜止釋放,設單擺振動過程中懸線不會碰到筒壁,如果本實驗的長度測量工具只能測量出筒的下端口到擺球球心間的距離l,并通過改變l而測出對應的擺動周期T,再以T2為縱軸、l為橫軸做出函數(shù)關系圖象,就可以通過此圖象得出小簡的深度h和當?shù)氐闹亓铀俣萭.

①現(xiàn)有如下測量工具:A.時鐘;B.秒表;  C.天平;D.毫米刻度尺.
本實驗所需的測量工具有
BD
BD
;
②如果實驗中所得到的T2-l,關系圖象如圖(乙)所示,那么真正的圖象應該是a,b,c中的
a
a

③由圖象可知,小筒的深度h=
0.3
0.3
m;當?shù)豨=
9.86
9.86
m/s2
(3)影響物質材料電阻率的因素很多,一般金屬材料的電阻率隨溫度的升高而增大,而半導體材料的電阻率則與之相反,隨溫度的升高而減少.某課題研究組需要研究某種導電材料的導電規(guī)律,他們用該種導電材料制作成電阻較小的線狀元件Z做實驗,測量元件Z中的電流隨兩端電壓從零逐漸增大過程中的變化規(guī)律.
①他們應選用下圖所示的哪個電路進行實驗?答:
A
A


②實驗測得元件z的電壓與電流的關系如下表所示.根據表中數(shù)據,判斷元件Z是金屬材料還是半導體材料?答:
半導體
半導體

U(V) 0 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50 1.60
I(A) 0 0.20 0.45 0.80 1.25 1.80 2.81 3.20
③把元件Z接入如圖丙所示的電路中,當電阻R的阻值為R1=2Ω時,電流表的讀數(shù)為1.25A;當電阻R的阻值為R2=3.6Ω時,電流表的讀數(shù)為0.80A.結合上表數(shù)據,求出電源的電動勢為
4.0
4.0
V,內阻為
0.40
0.40
Ω.(不計電流表的內阻,結果保留兩位有效數(shù)字)
④用螺旋測微器測得線狀元件Z的直徑如圖丁所示,則元件Z的直徑是
1.990
1.990
  mm.

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已知地球同步衛(wèi)星的軌道半徑約為地球半徑的6.6倍,月球繞地球公轉的周期約為27.3天,根據以上數(shù)據估算地球到月球的距離約為(  )

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已知地球的同步衛(wèi)星的軌道半徑為地球半徑的6.0倍,根據你知道的常識,可以估算出地球到月球的距離,這個距離最接近( 。

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已知地球同步衛(wèi)星的軌道半徑約為地球半徑的6.6倍,月球繞地球公轉的周期約為27.3天,根據以上數(shù)據估算地球到月球的距離約為( 。
A.地球半徑的40倍B.地球半徑的60倍
C.地球半徑的80倍D.地球半徑的100倍

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已知地球同步靜止軌道衛(wèi)星的軌道半徑約為地球半徑的6.6倍,再根據常識和有關的物理知識,就可以估算出地球到月球的距離.這個距離最接近地球半徑的( 。
A.40倍B.60倍C.80倍D.100倍

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一、單項選擇題:(每小題4分,共24分)

1

2

3

4

5

6

C

C

D

C

 

7

8

9

10

11

BCD

BD

BCD

二、不定項選擇題(每小題5分,共25分)

 

 

 

 

 

三、填空題(每小題5分,共40分;第一空2分,第二空3分)

12、,

13、10,288.7

14、,h┱(Ssinθ-h(huán) cosθ)

15、v=(2+4n)m/s(n=0,1,2,……)[寫(2+8n)或(6+8n)也正確],負

16、,

17、2,直線截距下移、斜率減小

18、1┱6,

19、2,>

 

四、計算題:

20、(10分)

(1)從活塞上方的壓強達到p0到活塞上方抽成真空的過程為等溫過程:

1.5p0´V1=0.5p0´V2(2分),V2=3V1(1分),

緩慢加熱,當活塞剛碰到玻璃管頂部時為等壓過程:

=(2分),T2=1.2 T1,(1分)

(2)繼續(xù)加熱到1.8T1時為等容過程:

=(公式2分,代入1分),p=0.75p0(1分)

 

21、(10分)

不正確。(1分)由于小球沿圓弧CEA運動不是勻變速運動,不能僅根據末速度大小和路程來比較t1與t2的大小。(1分)

正確解:設CDA斜面傾角為θ

則    2R sin q=at12=gt12 sin q(R為圓半徑)(2分)

解得t1==s=0.89s    (1分)

物體沿圓弧CEA運動時,由于圓弧CEA對應的圓心角小于5°,所以小球的運動可以看成單擺的簡諧振動,所以有t2===0.7s (3分)

所以      t1>t2。(2分)

 

22、(12分)

(1)電動機的功率   P=UI=1200W      (2分)

     電動機輸出的機械功率 P=ηP=720W  (1分)  

     當汽車以最大速度行駛時 F=Ff=0.05Mg=300N     (1分)

     根據   P=Fvm   (2分)

     求出最大速度   vm=2.4(m/s)   (1分)

(2)設太陽到地面的距離是R,以太陽為球心,以R為半徑的面積為S=4πR2

     由題意可知=P0  得:R= (3分)

     代入數(shù)據求出   R=1.5×1011m (2分)

 

23.(13分)

(1)小輪對斜面的壓力FN=Mg/cosθ(2分)

對斜面體進行受力分析,可知F=FN sinθ=Mgsinθ/cosθ(3分)=750N(2分)

(2)根據運動的分解:vM=vm tanθ     (2分)

根據系統(tǒng)機械能守恒:Mgh=M vM2+m vm(3分)

兩式聯(lián)立,解得斜面體的速度: vm=≈3.07m/s(2分)

24.(14分)

(1)由表格中數(shù)據可知:金屬棒先做加速度減小的加速運動,最后以7m/s勻速下落(2分)

PG=mgv=0.01×10×7=0.7W     (公式1分,結果1分)

(2)根據動能定理:WG+W=mvt2-mv02       (2分)

W=mvt2-mv02-mgh=×0.01×72-0.01×10×3.5=-0.105J(1分)

QR=E=×0.105=0.06 J    (2分)

(3)當金屬棒勻速下落時,G=F    → mg=BIL= (2分)

解得:BL==0.1   (1分)

電量q=It===0.2C   (公式1分,結果1分)

 

 

 


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