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(12分)(1)以下是“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验步骤,按操作的先后顺序排...

(12分)(1)以下是“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验步骤,按操作的先后顺序排列起来是                 

A.以弹簧伸长长度 x 为横坐标,以弹力F为纵坐标,描出各组数据(xF)对应的点,并用平滑的曲线将点连结起来

B.记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度L0

C.将铁架台置于水平桌面上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺

D.依次在弹簧的下端挂上1个、2个、3个、4个…钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度尺上的刻度并记录在表格内,然后取下钩码

E.写出弹力随弹簧伸长量之间的变化关系

F.解释函数表达式中常数的物理意义

(2)发光晶体二极管是用电器上做指示灯用的一种电子元件.它的电路符号如图甲所示,正常使用时,带“+”号的一端接高电势,带“-”的一端接低电势.某同学用实验方法探究二极管的伏安特性曲线,现测得它两端的电压 U 和通过它的电流 I 的数据如表中所示.

U / V

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.6

2.8

3.0

I / mA

0

0.9

2.3

4.3

6.8

13.0

19.0

24.0

30.0

37.0

说明: 6ec8aac122bd4f6e

① 在图乙中的虚线框内画出实验电路图.(除电源、开关、滑动变阻器外;实验用电压表V:内组 RV 约为10kΩ,电流表mA:内阻 RA 约为100Ω)

② 在图(丙)中的小方格纸上用描点法画出二极管的伏安特性曲线.

③ 根据②中画出的二极管的伏安特性曲线,简要说明发光二极管的电阻与其两端电压的关系:                                                                     

 

(1)CBDAEF(4分) (2)①略 ②略 ③发光二极管的电阻随其两端电压的增大而呈现非线性减小.(1分) 【解析】(2)①同时测定二极管上的电流和电压时,由欧姆定律分析表格中的每一组数据,可以看出发光二极管的电阻是变化的,变化的范围大约在100Ω~500Ω之间.故电流表的内阻对测量影响较大,利用电流表外接法误差小.而测量数据应从0开始,用滑动变阻器分压式接法,才能得到足够多的数据.(4分) ②将表格提供的数据在方格纸上描点,可画出U-I图线如图丙中的曲线所示.(3分) ③发光二极管的电阻随其两端电压的增大而呈现非线性减小.(1分)
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考点分析:
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说明: 6ec8aac122bd4f6e

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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用水平力F 拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,t1时刻撤去拉力F,物体做匀减速直线运动,到t2时刻停止.其速度—时间图象如图所示,且 αβ ,若拉力F做的功为W1,平均功率为P1;物体克服摩擦阻力 Ff  做的功为W2,平均功率为P2,则下列选项正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.W1W2 F=2Ff

B.W1 =WF>2Ff

C.P1P2F>2Ff

D.P1 = P2F=2Ff

 

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如图所示,一个边长为 a、电阻为R的等边三角形线框,在外力作用下,以速度 v 匀速穿过宽度均为 a 的两个匀强磁场区域.这两个磁场区域的磁感应强度大小均为B,方向相反.线框运动方向与底边平行且与磁场边缘垂6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e直.取逆时针方向为电流正方向.若从图示位置开始计时,线框中产生的感应电流 i 随线框的位移 x 变化的关系图线是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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在2010年青海玉树抗震救灾中,我国自主研制的“北斗一号”卫星导航系统,在抗震救灾中发挥了巨大作用.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星均绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为 r.某时刻两颗工作卫星分别位于同一轨道上的 AB两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为 g,地球半径为 R,则下列说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.这两颗卫星的加速度大小均为

B.卫星甲向后喷气就一定能追上卫星乙

C.卫星甲由位置 A 运动到位置 B 所需的时间为

D.卫星甲由位置 A 运动到位置 B 的过程中万有引力做功为零

 

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某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力 F 随时间 t 的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法,正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.物体在2~4s内做匀加速直线运动

B.物体在4s末离出发点最远

C.物体始终向同一方向运动

D.物体在0~4s和在4~8s内的位移相同

 

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