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5.下列说法正确的有()
A。图甲中食盐品体的物理性质沿各个方向都是一样的
B,图乙是玻璃管插入水中的情形,表明水不能浸润玻璃
C,液体表面张力产生的原因是由于液体表面层的分子间表现为引
水在玻璃相管申
力
食盐品体
液血高于外面
D.温度由℃升至2℃,对应的热力学温度升高了什273K
甲
6.关于下面热学中的几张图片所涉及的相关知识,描述正确的是()
o
甲
v
丙
A。图甲中,微粒越大,单位时间内受到液体分子撞击次数越多,布朗运动越明显
B,图乙中从”=2到r=m分子势能先减小后增大
C.图丙为大量气体分子热运动的速率分布图,其中①的温度高于(②的温度
D。己知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体分子直径
7.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为每巧体积溶液中有纯油酸体积
,用注射器和量筒测得%体积上述溶液有n滴,把一滴该溶液滴入盛水的撤有痱子粉的浅盘中,待水
面稳定后,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中每个小正方形格的边长为,油膜所在区域共
有N个正方形,则以下说法正确的是()
入.一滴溶液中所含油酸的体积为兴
B.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格,测得分子直径偏小
C.用注射器和量筒测%体积溶液滴数时多记录了几滴,测得分子直径偏小
D.油酸分子直径为%
nV Naz
8.如图甲所示,将一个平凸透镜放置在另一个玻璃平面上,让单色光从上方竖直向下射入,这时可以看
到如图乙所示的亮暗相间的同心圆,这个现象是牛顿首先发
入射光
牛倾环
现的,这些同心圆叫作牛顿环。对于图甲所示的装置,下列
做法中能使得同一级牛顿环的半径变大的是()
A.增大入射光的光强
B.将平凸透镜缓慢地向上提起
C.使用波长更长的单色光照射平凸透镜
甲
乙
D。对平凸透镜施加一向下的压力使圆孤面曲率半径增大
9,如图所示,导线框绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动,产生的交变电动势e=110√2sin100mtV,导线
框与理想升压器相连进行远距离输电。输电线路的电流为2A,输电线路总电阻为25,理想降压变压器
副线圈接入一台电动机,电动机恰好正常工作,且电动机两端的电压为220V,电动机的功率为1100
W,导线框电阻不计,不计一切摩擦,则()
电功机
A,升压变压器原副线圈的匝数比为11:60
B.图示位置导线框中的电流方向正在改变
C.线框转动一圈的过程克服安培力做功24』
10.某同学将一带绝缘外层的闭合导线框折叠两点后,扭成如图所示的形状,折叠后形成的两个正方形的
边长均为√2,线框的粗细忽略不计,总电阻为R,放置在光滑水平桌面上。空间中存在如图所示的磁场,
每部分磁场的宽度均为d,磁感应强度大小均为B。,在外力F的作用下,该线框以速度v水平向右匀速进入
磁场。不考虑感应电流产生的磁场,以线框开始进入磁场的时刻为=0时刻,则()
A.t=延时,流过线框的电流为零
B【=兰时,右半线框中的电流方向为顺时
针
Ct=器时,AB两点的电势差Ue为Bdn
D.在线框进入磁场的整个过程中,流过线图的电流大小先增大再减小,再增大再减小
二、实验题(共16分)
11.(6分)某同学想利用电流传感器探究LC振满电路的电流变化规律,电路如图甲所示。该同学先将
开关接1给电容器充电,特电路稳定后再接2。
(1)实验得到的振荡电路电流波形图像如图乙所示,已知A点坐标为(8.945,4),B点坐标为
(9037,0,7),则振荡电路的周期T=
5(结果保留两位有效数字)。
(2)如果使用电动势更小的电源给电容器充电,则LC振荡电路的频率将
(填增大“减小或不
变”)。
(3)已知电源电动势为E,充电过程一t图像(未画出)与:轴包围的而积为S,振荡电路的周期为T,
则电感线圈的电感表达式L=
12.(10分)在“用双缝干沙测光的波长的实验中,实验装置如图所示。
光源滤光片单缝双缝
遮光筒
20
甲
(1)(多选)关于实验操作,下列说法正确的是(
A使用白炽灯作为光源,要看到更明显的实验现象,应在光源与滤光片之间添加凸透镜
B.为了看到明显的单色光干涉条纹,滤光片和单缝不可以换位置
C.若条纹间距太小不便于测量,可向左移动单缝的位置,屏上条纹间距增大
D.使用氢氖激光器作为光源(偏振光),可在光源和双缝间任意位置插入一片可旋转的偏振片减弱光强
(2)当测量头中的分划板中心刻线对齐某条纹的中心时,手轮上的示数如图甲,读数为
(3)某同学在实验中站在屏右侧观察到分划板刻线竖直,但是条纹领斜,如图乙所示,则在这种情况
下,入射光波长的测量值将
(填“大于“小于”或等于”)实际值。为了减小测量误差,可以如
何改进实验(多选)(
A逆时针旋转单缝
B.逆时针旋转双缝
C.同时逆时针旋转单缝和双缝
D.顺时针旋转测量头
三、解答题(共38分)
13.(10分)如图为一折射率=2的玻璃砖截而示意图,其截而一侧是以O点为圆心、半径为R的四分
之一园弧,其余两侧为直面AC与BC,且AC=BC=R。紧靠O点下方有一单色激光发射器S,能在玻
璃砖截面所在的平面内发出过O点的光束,现让激光发射器S绕过O点垂直于纸面的轴开始顺时针匀速
转动,转动周期为T,观察到玻璃砖AC面和BC面上有光斑移动,光在真空中速度大小为©,不考虑光
线的多次反射,求:
(1)光线从发出至首次到达AC、BC界面的过程中,在玻璃砖中传播的最长时
间:
(2)在发射器S开始转动的一个周期内,能观察到AC面和BC面上有光射出的
时间。
14.(12分)如图所示,AB和CD是两光滑平行金属导轨(电阻不计),导轨间
有磁感应强度B=1T的匀强磁场,电阻r=0.5n、长度L=0.2m、质量m=
0.01kg的导体棒MN架在双轨中间位置,且长度等于导轨间距,与导轨保持良好
接触。两导轨B端和C端连入电路,三个定值电阻R均为1,两个二极管和交
流电流表均理想。现导体棒MN在外力的作用下做简谐振动,周期T=0.2πs,
振幅A=0.5m。从平衡位置向右运动开始计时,以向右为正方向,求:
(1)交流电流表示数:
(2)第一个四分之一周期内,外力F随时间t的函数关系式。
15.(16分)电磁弹射器是航空母舰上的一种舰载机起飞装置。某同学设计出了一种简化模型,其原理
如图所示。由平行长直金属导轨组成的水平区域内,分布着竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
电磁弹射装置和飞机整体简化为一根金属杆,其总质量为m。导轨间距为L,导轨左侧外接一电动势为E
的理想电源。飞机在安培力作用下从静止开始加速向右滑行。飞机在水平跑道上加速滑行时,受到竖直
向上的机翼升力和导轨的摩擦力,升力与飞机运动的速度成正比,即F升=k,k为已知常量,飞机与导
轨接触面何的动摩擦因数为。已知电磁弹射装置和飞机整体的电阻为R,其余电阻均不计。飞机达到起
飞速度时自动和导轨脱离,从而升空。
(1)当飞机达到升空速度的前一个瞬间,导轨内的电流为多大?
(2)若飞机在升空前恰好做匀加速直线运动,求磁感应强度B和加速
度a.
(3)小明在实验室中做模拟实验时,发现飞机无法起飞,他推测可能是由于实验室产生的做感应强度B
大小不满足要求。实验室中,已知电磁弹射装置和飞机整体总质量m=2kg,总电阻R=9,导轨间距
L=1.5m,电源电动势E=36V,升力系数k=10kg/5,飞机与导轨接触面间的动摩擦因数μ=0.4,重
力加速度g=10m/s2。求能使飞机起飞的磁感应强度B的取值范围。