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1、16.两种单色光a和b,a光照射某金属时冇光电子逸出,b光照射该金属时没冇光电了逸出,贝ij(D)A.在真空中,a光的传播速度较大B.在水中,a光的波长较大C.在真空中,b光光子的能量较大D.在水中,b光的折射率较小18.海浪的传播速度跟海水的深度有关,其关系式为人莎,式中h为海水的深度,g为重力加速度。现有剖面如图甲所示为一个海岸,A、B两部分深度不同,图乙是从上往下俯视,看到海岸边0处向外传播的水波波形(图中弧形实线代表波峰).若已知A处海水深为5m,则B处的水波波长和B处的海水深分别为(C)A.4m10mC.4m>20mA.8m、10mD.8m>20m19.如图所示,在光
2、滑四分之一圆弧轨道的顶端a点,质量为m的物块(可视为质点)由静止开始下滑,经圆弧最低点b滑上粗糙水平面,圆弧轨道在b点与水平轨道平滑相接,物块最终滑至c点停止,若圆弧轨道半径为R,物块与水平而间的动摩擦因数为u,下列说法正确的是(C)A.物块滑到匕点吋的速度为倆B.物块滑到b点时对b点的压力是2mgC.c点与b点的距离为"D.整个过程中物块机械能损失了mgR/221.如图甲所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的均强磁场屮,(不计空气阻力),现在给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象不可能是图
3、乙中的(B)XXX°XXXXX图甲(2)(11分)从下表屮选岀适当的实验器材,设计一电路来测量电圧表VI的内阻R1.要求方法简便,有尽可能高的测量精度,并能测得多组数据。器材(代号)规格电压表(VI)量程6V,内阻R1待测(约30kQ)电压表(V2)量程3V,内阻R2=10KQ电流表(A)量程0.6A,内阻R=0.2Q滑动变阻器(R)总阻值约20Q电池(E)电动势10V,内阳•很小电键(s)导线若干r-t1111r①在右方虚框中価出电路图。标明所用器材的代号O②若选测量数据小的一组來计算R1,则所用的表达式为Rl=;式中各符号的意义
4、(2)(11分):①电路图如图所示。(5分)
5、[②&=(S/U2)R2(3分)式中Ul、U2分别为电压表VI、V2的读数,Rl、R2分别为电压表VI、V2的内阻。(3分)23.(16分)如图所示,足够长的金属导轨ABC、FED,二者相互平行且相距为L,其中AB、FE是光滑弧导轨,BC、ED是水平放置的粗糙直导轨,在矩形区域BCDE内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,金属棒MN质量为m、电阻为门它为水平导轨I'可的动摩擦因数为P,导轨上A与F、C与D之间分别接有电阻Rl、R2,且Rl=R2=r,其余电阻忽略不计。现将金属棒MN从弧形导轨上离水平部分高为h处rfl静止释放,最后棒在导轨水平部分上前进了距离s后静止。(金属棒
6、MN在通过轨道B、E交接处时不考虑能量损失,金属棒MN始终与两导轨垂直,重力加速度为g)求:(1)金属棒在导轨水平部分运动时的最人加速度;(2)整个过程中电卩flRl产生的焦耳热。23.(16分)解:(1)设金属棒刚到达水平轨道时速度为v,且此时合外力最人,加速度最人。由牛顿第二定律,得BLI+flmg=ma①(?分)由欧姆定律,得3厂②(2分)由法拉笫电磁感应定律,得E=BLv③Q分)mgh=—mv2由动能定理,得2④(1分)2B求匀强磁场的电场强度E;若第二次到达最高点a,小球对轨道恰好无压力,求磁感应强度B;求小球第三次到达a点时对圆环的压力。I?J2gh(1分)联解①②
7、③④,得a_*3mr(2)设金属棒MN'P的电流强度为I,通过电阻Rl、R2的电流强度分别为II、12,(2分)由公式Q=/2Rtf=4Q^(i分)整个过程中回路产牛的焦耳热为Q,e=Qmn+2Qr、(2分)由能量的转化和守恒定律,得mgh=pmgs七Q(2分)••-QR]=-(mgh-jUmgs)(1分)24.(19分)解:(1)小球第一次可刚过最高点,因此两者不会分离,小物体将停在距C().75m处。(1分)23.(19分)如图所示,一光滑绝缘圆环轨道位于竖直平面内,半径为R,空心内径远小于Ro以圆环圆心O为原点在一半面建立平面直角他标系xOy,在第四彖限加一竖直向下的匀强
8、电场,其他彖限加垂直环面向外的匀强磁场,一带电量为+q、质量为m的小球在轨道内从b点由静止释放,小球刚好能顺时针沿圆坏轨道做圆周运动。qER=mgR:.E=巴&q(2分)(2)小球第二次过最高点,此时速度为v2,由动能定理可知qER-—mv2(2分)(3)小球第三次过最高点速度v3,设球受圆环向下的压力2qER=—(3分)mg+qv3B+Fn■X=m—R(4分)解得心=(3-血加g(2分)(3分)B由以上两式可解得(1分)23.(20分)如图所示,质量为M=6kg的滑板静止在光滑水平面上,