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7.關于閉合電路的性質.下列說法正確的是 A.外電路斷路時.路端電壓最高B.外電路短路時.電源的功率最大 C.外電路電阻變大時.電源的輸出功率變大D.不管外電路電阻怎樣變化.其電源的內.外電壓之和保持不變 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

關于閉合電路的性質,下列說法正確的是(     ) 

A.外電路斷路時,路端電壓最大
B.外電路短路時,電源功率最大
C.外電路電阻增大時,電源的輸出功率變大
D.電動勢越大,則非靜電力在電源內部從負極向正極移送單位電荷量的電荷做功越多

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關于閉合電路的性質,下列說法正確的是(     ) 

A.外電路斷路時,路端電壓最大

B.外電路短路時,電源功率最大

C.外電路電阻增大時,電源的輸出功率變大

D.電動勢越大,則非靜電力在電源內部從負極向正極移送單位電荷量的電荷做功越多

 

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關于閉合電路的性質,下列說法正確的是(     ) 
A.外電路斷路時,路端電壓最大
B.外電路短路時,電源功率最大
C.外電路電阻增大時,電源的輸出功率變大
D.電動勢越大,則非靜電力在電源內部從負極向正極移送單位電荷量的電荷做功越多

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關于閉合電路的性質,下列說法正確的是(  )
A、外電路斷路時,路端電壓最高B、外電路短路時,電源的功率最大C、外電路的電阻變大時,電源的輸出功率變大D、不管外電路的電阻怎樣變化,其電源的內外電壓之和保持不變

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選做題(請從A、B和C三小題中選定兩小題作答,并在答題卡上把所選題目對應字母后的方框涂滿涂黑,如都作答則按A、B兩小題評分.)
A.(選修模塊3-3)
(1)下列說法中正確的是
ABD
ABD

A、被活塞封閉在氣缸中的一定質量的理想氣體,若體積不變,壓強增大,則氣缸在單位面積上,單位時間內受到的分子碰撞次數增加
B、晶體中原子(或分子、離子)都按照一定規則排列,具有空間上的周期性
C、分子間的距離r存在某一值r0,當r大于r0時,分子間斥力大于引力;當r小于r0時分子間斥力小于引力
D、由于液體表面分子間距離大于液體內部分子間的距離,液面分子間表現為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢
(2)如圖所示,一定質量的理想氣體發生如圖所示的狀態變化,狀態A與狀態B 的體積關系為VA
小于
小于
VB(選填“大于”、“小于”或“等于”); 若從A狀態到C狀態的過程中氣體對外做了100J的功,則此過程中
吸熱
吸熱
(選填“吸熱”或“放熱”)

(3)在“用油膜法測量分子直徑”的實驗中,將濃度為η的一滴油酸溶液,輕輕滴入水盆中,穩定后形成了一層單分子油膜.測得一滴油酸溶液的體積為V0,形成的油膜面積為S,則油酸分子的直徑約為
6S3
πη2
V
2
0
6S3
πη2
V
2
0
;如果把油酸分子看成是球形的(球的體積公式為V=
1
6
πd3
,d為球直徑),計算該滴油酸溶液所含油酸分子的個數約為多少.
B.(選修模塊3-4)(12分)
(1)下列說法中正確的是
C
C

A、光的偏振現象證明了光波是縱波
B、在發射無線電波時,需要進行調諧和解調
C、在白熾燈的照射下從兩塊捏緊的玻璃板表面看到彩色條紋,這是光的干涉現象
D、考慮相對論效應,一條沿自身長度方向運動的桿其長度總比桿靜止時的長度長
(2)一列橫波沿x軸正方向傳播,在t0=0時刻的波形如圖所示,波剛好傳到x=3m處,此后x=1m處的質點比x=-1m處的質點
(選填“先”、“后”或“同時”)到達波峰位置;若該波的波速為10m/s,經過△t時間,在x軸上-3m~3m區間內的波形與t0時刻的正好相同,則△t=
0.4nsn=1.2.3…
0.4nsn=1.2.3…


(3)如圖所示的裝置可以測量棱鏡的折射率,ABC表示待測直角棱鏡的橫截面,棱鏡的頂角為α,緊貼直角邊AC是一塊平面鏡,一光線SO射到棱鏡的AB面上,適當調整SO的方向,當SO與AB成β角時,從AB面射出的光線與SO重合,則棱鏡的折射率n為多少?

C.(選修模塊3-5)
(1)下列說法正確的是
AC
AC

A、黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關
B、普朗克提出了物質波的概念,認為一切物體都具有波粒二象性.
C、波爾理論的假設之一是原子能量的量子化
D、氫原子輻射出一個光子后能量減小,核外電子的運動加速度減小
(2)如圖所示是研究光電效應規律的電路.圖中標有A和K的為光電管,其中K為陰極,A為陽極.現接通電源,用光子能量為10.5eV的光照射陰極K,電流計中有示數,若將滑動變阻器的滑片P緩慢向右滑動,電流計的讀數逐漸減小,當滑至某一位置時電流計的讀數恰好為零,讀出此時電壓表的示數為6.0V;則光電管陰極材料的逸出功為
4.5
4.5
eV,現保持滑片P位置不變,增大入射光的強度,電流計的讀數
為零
為零
.(選填“為零”、或“不為零”)
(3)快中子增殖反應堆中,使用的核燃料是钚239,裂變時釋放出快中子,周圍的鈾238吸收快中子后變成鈾239,鈾239(92239U)很不穩定,經過
2
2
次β衰變后變成钚239(94239Pu),寫出該過程的核反應方程式:
92239U→94239Pu+2-10e
92239U→94239Pu+2-10e
.設靜止的鈾核92239U發生一次β衰變生成的新核質量為M,β粒子質量為m,釋放出的β粒子的動能為E0,假設衰變時能量全部以動能形式釋放出來,求一次衰變過程中的質量虧損.

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一單項選擇題:本題共6小題,每小題3分,共18分

1.  1.D  2.A   3.C   4.B    5.D   6.A

二多項選擇題:本題共5小題,每小題4分,共20分。全部選對的得4分,選對但不全的得2分,錯選或不答的得0分

7.ABD  8.BC   9.ABC   10.AD  11.ACD

三實驗題:本題共 2小題,共 23分

12.(1)1.880(1.881給分) (2分); 1.044 (2分)

(2)①1.00m/s,2.50m/s;②5.25J,5.29J  (每空2分)

13.

 (1) 圖 (3分)   (2)  0-3V(2分)   R1 (2分)  (3)   圖(4分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 計算或論述題

14.地球繞太陽運動                             3分         

太陽的質量                                      3分

(2)設小行星運行周期為T1                           2分

                                      

對小行星:                                   2分

∴R1=                                              2分

∴小行星與地球最近距離S=R1?R=                     2分

 

 

 

 

15.解:(1)由粒子的飛行軌跡,利用左手定則可知,該粒子帶負電荷.粒子由A點射入,由C點飛出,其速度方向改變了90°,則粒子軌跡半徑

                                                           2分

又                                                            2分

則粒子的比荷                                                                     2分

(2)粒子從D點飛出磁場速度方向改變了60°角,故AD弧所對圓心角60°,粒子做圓周運動的半徑

                               2分

又                                                    2分

所以                                                    2分

粒子在磁場中飛行時間

                                2分

 

16. (1)設共同加速度a,繩拉力F   

有        mg-F=ma     

          F-μMg=Ma                                 3分

得到   

                    4分

(2)當M運動h距離時速度為v,              1分

又M運動s距離停止,由動能定理

                                 2分

M物塊不撞到定滑輪滿足                1分

得到     

代入得                                       2分

因為要拉動M     結果是            2分

17.(1)   要求當R=0時,  E/R0≤I0

      所以            R0≥E/ I0                                      3分

(2)   電量-q的粒子經過電壓U加速后速度v0

         

                               2分

粒子進入Q場區域做半徑r0,的勻速圓周運動

                                           2分

         

                             3分

顯然加速電壓U 與與-q沒有關系,所以只要滿足上面關系,不同的負電荷都能繞Q做半徑r0,的勻速圓周運動。                                    

(3)       

即                                   3分

                                        2分

 

18.(1)最大速度時拉力與安培力合力為零

P/v0-BIL=0     E=BL v。       I=E/(R+ R0)          

即                                       3分

                                         2分

(2)由能量關系,產生總電熱Q

                             2分

R電阻上所產生的電熱                 2分

(3)                                     

由(1)問可知       F=2P/v0                               2分

當速度為v0時加速度a                      2分

解得                                 2分

 

19.(1)AB第一次與擋板碰后   A返回速度為v0

  由動量守恒定律得    mA v0=(mA+mB) v1

  ∴v1=4m/s                           3分

(2)A相對于B滑行ΔS1

由動能定理得

μmAgΔS1= v02(mA+mB) v12

ΔS1==6m                                     3分

(3)AB與N碰撞后,返回速度大小為v2,則v2= v1

B與M相碰后停止,設A減速至零A相對B滑行ΔS1/

-μmAgΔS1/=0-v22      ΔS1/=8m>ΔS1

∴A能與M碰撞第二次                                      3分

(4)       A與M第一次碰撞速度為v1(v1= v0)

       mA v1(mA+mB) v1/        ∴  v1/ v1

A相對于B滑行ΔS1

μmAgΔS1= v12(mA+mB) v1/2

ΔS1=                                        2分

當B再次與M相碰而靜止時,A相對于B能滑行的最大距離為Sm1

0-v1/2=-2μg Sm1

Sm1=>ΔS1

同理 每次以共同速度相碰,A都能相對B滑行到與M相碰,最終都停在M處   1分

A與M第二次碰撞速度為v2

 則v22-v1/2=-2μgΔS1

v22= v12-2μgΔS1×6ΔS1-2ΔS1ΔS1

同理ΔS2==ΔS1                                2分

依次類推ΔS3==ΔS2

ΔS=(ΔS1+ΔS2+ΔS3+……)2=                      2分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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