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发布时间 : 星期三 文章婀栧崡鐪佹箹鍗楀笀鑼冨ぇ瀛﹂檮灞炰腑瀛?019灞婇珮涓夋湀鑰冭瘯鍗?鍚瓟妗?(鍏?鐗╃悊璇曞嵎(鍚瓟妗? - 鐧惧害鏂囧簱更新完毕开始阅读79f1a07a5a0216fc700abb68a98271fe910eafe0

(3)用直线把坐标系中各点连接起来,得到U-I图象,如图丁所示;由图象可知,

图象与纵轴交点是1.5V,则电源电动势E=1.5V,电源内阻;

(4)在测量电源的电动势和内阻时,电压表测量电源的外电压准确,电流表测量通过电源的电流偏小,因为电压表起分流作用.可以将电压表内阻与电源并联后看作等效电源,实际测量的是等效电源的电动势和内电阻,知电动势的测量值偏小,内电阻的测量值偏小.故AC正确,BD错误,故选AC.

【点睛】电源的U-I图象斜率等于电源内阻;由图象求电源内阻时,一定要注意图象纵坐标轴的起点是否是零,这是容易忽略的地方.

11.如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0kg的小物体A和B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s内它们的v-t图象如图乙所示,g取10m/s2。

(1)试分析小车在1.0s内所做的运动,并说明理由?

(2)要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?

(3)假设A、B两物体在运动过程中不会相碰,试在图乙中画出A、B在t=1.0s-3.0s时间内的v-t图象,

【答案】(1)0 (2)4.8m (3)

【解析】

(1)由图可知,在第1s内,A、B的加速度大小相等,为物体A、B所受的摩擦力均为

,方向相反.

,

根据牛顿第三定律,车C受到A、B的摩擦力大小相等,方向相反,合力为零,故车C保持静止状态;

(2)设系统最终的速度为v,由系统动量守恒得,

代入数据,解得由系统能量守恒得,解得

的相对位移,即车的最小长度:

,方向向右.

(3)1s后A继续向右减速滑行,小车与B一起向右加速运动,最终达到共同速度v. 在该过程中,对A运用动量定理得,解得即系统在在

时达到共同速度,此后一起做匀速运动. 时间内的v-t图象如下.

12.如图所示,顶角θ=45°的光滑金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中。一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均为r。导体棒与导轨接触点为a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。t=0时,导体棒位于顶点O处,求:

(1)导体棒做匀速直线运动时水平外力F的表达式;

(2)导体棒在t时刻消耗的电功率以及导体棒在0~t时间内产生的焦耳热Q; (3)若在t0时刻将外力F撤去,导体棒最终在导轨上静止时的坐标x1。 【答案】(1)【解析】

【详解】(1)0~t时间内,导体棒的位移为x=v0t,t时刻导体棒的长度l=x,导体棒的电动势E=Blv0,回路总电阻

,电流

(2)

(3)

可得安培力为:

(2)t时刻导体棒的电功率为

因P∝t,故(3)如图所示:

撤去外力后,设任意时刻t导体棒的坐标为x,速度为v,取很短时间Δt或很短距离Δx。在t~t+Δt内,由动量定理得-BIlΔt=mΔv 又则

扫过面积:,(x0=v0t0)

可得:

或设滑行距离为d,则即d2+2v0t0d-2Δs=0 解得:

(负值已舍去),

可得:

13.下列说法中正确的是________

A. 一定质量的理想气体体积增大时,其内能一定减少 B. 气体的温度降低,某个气体分子热运动的动能可能增加

C. 当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中不会有水分子飞出水面 D. 气体对器壁的压强是大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的

E. 在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大 【答案】BDE 【解析】

A、一定质量的理想气体体积增大时,即气体对外做功,同时也吸热,其内能可能不变,也可能增大,也可能减小,故A错误;