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          50条信息

            • 1.

              某实验小组用图示装置探究影响平行板电容器电容的因素\({.}\)若两极板正对面积为\(S\),极板间的距离为\(d\),静电计指针偏角为\(\theta{.}\)实验中,假定极板所带电荷量不变,下列判断中正确的是\((\)  \()\)


              A.  保持\(S\)不变,增大\(d\),则\(C\)变小,\(\theta\)变大
              B.保持\(S\)不变,增大\(d\),则\(C\)变大,\(\theta\)变小
              C.保持\(d\)不变,减小\(S\),则\(C\)变小,\(\theta\)变大
              D.保持\(d\)不变,减小\(S\),则\(C\)变大,\(\theta\)变小
            • 2.

              如图\((a)\)和\((b)\)所示,匀强磁场的磁感应强度均为\(B\),垂直于磁场均有两根足够长的、间距均为\(l\)的光滑竖直金属导轨,图\((a)\)和图\((b)\)的导轨上端分别接有阻值为\(R\)的电阻和电容值为\(C\)的电容器\((\)不会被击穿\()\),水平放置的、质量分布均匀的金属棒\(MN\)的质量均为\(m\),现使金属棒\(MN\)沿导轨由静止开始下滑,金属棒和导轨始终接触良好且它们的电阻均可忽略。以下关于金属棒\(MN\)运动情况的说法,正确的是\((\)已知重力加速度为\(g)\)

              A.图\((a)\)中的金属棒\(MN\)先做匀加速直线运动,达到最大速度\({{v}_{m}}=\dfrac{mgR}{{{B}^{2}}{{l}^{2}}}\)后,保持这个速度做匀速直线运动
              B.图\((a)\)中的金属棒\(MN\)先做加速度逐渐减小的加速运动,达到最大速度\({{v}_{m}}=\dfrac{mgR}{{{B}^{2}}{{l}^{2}}}\)后,保持这个速度做匀速直线运动
              C.图\((b)\)中电容器相当于断路,金属棒\(MN\)做加速度大小为\(g\)的匀加速直线运动
              D.图\((b)\)中金属棒\(MN\)做匀加速直线运动,且加速度大小为\(a=\dfrac{mg}{m+C{{B}^{2}}{{l}^{2}}}\)
            • 3.

              如图所示的整个装置放在竖直平面内,欲使带负电的油滴\(P\)在两平行金属板间静止,导体棒\(ab\)将沿导轨运动的情况是(    )


              A.向右匀减速运动            
              B.向右匀加速运动
              C.向左匀减速运动            
              D.向左匀加速运动
            • 4.

              据有关媒体报道:中国歼\(15\)舰载战斗机已于\(2016\)年\(11\)月在电磁弹射器试验机上完成了弹射起飞,这标志着中国跨入了世界航空母舰技术发展的最前列\(.\)当前电磁弹射的超大电流不能靠发电机提供,但可以通过超级电容实现\(.\)如图所示为电磁弹射装置的原理简化示意图,与飞机连接的导体棒\((\)图中未画出\()\)可以沿两根相互靠近且平行的导轨滑动\(.\)使用前先给超级电容器充电,弹射飞机时,电容器释放储存的电能,产生的强大电流流经导轨和导体棒,导体棒在导轨电流形成的磁场中受安培力作用,从而推动飞机加速起飞\(.\)下列关于弹射系统的说法,其中正确的是


              A.充电电压越高,超级电容器的电容也越大
              B.飞机加速弹射时超级电容器极板间电压越来越小
              C.飞机加速弹射时导体棒受到的安培力大小不变
              D.将电源的正负极调换,战斗机仍然能实现加速起飞
            • 5.

              \((1)\)如图,水平放置的平行正对金属板\(A\)、\(B\)相距为\(d\),其电容为\(C.\)两板带有等量异号电荷,中间有一质量为\(m\)、电荷量为\(q\)的带电液滴处于静止状态,重力加速度为\(g.\)则板间匀强电场的场强\(E=\)________,每个极板上的电荷量\(Q=\)________.

              \((2)\)用如图装置验证碰撞中的动量守恒,\(AB\)为固定在水平桌面上的一段圆弧轨道,\(B\)端的切线水平;\(m_{1}\),\(m_{2}\)为两个半径相等质量不等的小球\(.\)水平地面上铺一张白纸,适当位置处盖上复写纸,以记录小球落地点的位置\(.\)先不放被碰小球,让\(m_{1}\)每次均从\(A\)端由静止释放,找出落点\(P\),\(P\)到\(O(B\)端沿竖直向下在地面上的投影\()\)的距离\(L.\)将\(m_{2}\)放到\(B\)端,每次再将\(m1\),从\(A\)端由静止释放,碰撞后\(m_{1}\)和\(m_{2}\)的落地点到\(O\)的距离分别为\(L_{1}\)和\(L_{2}\).

              \(①\)除了小球落地点到\(O\)的距离\(L\)、\(L_{1}\)、\(L_{2}\)外,以下物理量中必须要测量的是

              A.小球的半径\(r\)

              B.圆弧轨道的半径\(R\)

              C.桌面的高度\(H\)

              D.两球的质量\(m_{1}\)、\(m_{2}\)

              \(②\)如果一组同学实验中误将两球的质量选为\(m_{1} < m_{2}\),致使碰撞后\(m_{1}\)被反向弹回。相关量的符号同\(①\),则按此操作验证的动量守恒应满足的关系式________.

              \(③\)若\(m_{1}\)反弹后再从\(B\)端飞出时的速度略小于碰撞刚结束时的速度,则由此引起的误差会导致碰撞后的总动量________\((\)填“大于”或“小于”\()\)碰撞前的总动量.

              \((3)\)现要测量某滑动变阻器绕线材料的电阻率,先用伏安法测量变阻器\(R_{0}\)的最大电阻,再想法测出绕线的总长度和绕线的直径.

              \(①\)几组同学设计了几种不同的电路,其中正确的是________.

              参考数据:\(R_{0}(\)约\(5Ω)\):电流表\((\)量程\(0.6A\),内阻约\(0.2Ω)\);电压表\((\)量程\(3V\),内阻约\(1500Ω)\):调控用滑动变阻器\((0~10Ω)\)

              \(②\)根据正确的实验电路,闭合开关\(S\)前调控用滑动变阻器\(R\)的滑动触头的位置应置于________\((\)填“左端”“中间”或“右端”\()\).

              \(③\)用游标卡尺测量变阻器\(R_{0}\)线管的外径\(D(\)包括绕线\()\)时游标卡尺的示数如图,则读数为________\(cm\).

              \(④\)用直尺测出绕线部分的管长为\(L\),数出绕线的总匝数为\(N\);结合上面的物理量符号,写出绕线材料的电阻率的表达式\(ρ=\)________.

            • 6.
              用控制变量法,可以研究影响平行板电容器的因素\((\)如图\().\)设两极板正对面积为\(S\),极板间的距离为\(d\),静电计指针偏角为\(θ.\)实验中,极板所带电荷量不变,若\((\)  \()\)
              A.保持\(S\)不变,增大\(d\),则\(θ\)变大
              B.保持\(S\)不变,增大\(d\),则\(θ\)变小
              C.保持\(d\)不变,减小\(S\),则\(θ\)变小
              D.保持\(d\)不变,减小\(S\),则\(θ\)不变
            • 7.
              如图所示,金属板\(AB\)之间存在大小可以调节的电压。一不计重力、质量为\(m\)、电荷量大小为\(q\)的负粒子从\(A\)板附近开始加速,进入磁感应强度为\(B\),方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域。磁场的边界\(MN\)与\(B\)板的夹角为\(45^{\circ}\),\(B\)板上的小孔到\(M\)的距离为\(L\)。试求:

              \((1)\)如果带电粒子垂直打在边界\(MN\)上,\(AB\)间的电压为多少\(?\)

              \((2)\)带电粒子能打在\(MN\)边界上的最小速度的大小是多少\(?\)这种情况下,带电粒子从进入磁场到打在\(MN\)边界上的时间\(?\)

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