在如图所示电路中,电源内阻不可忽略。R1和R2为定值电阻,R为滑动变阻器,在R的滑动触头向上滑动的过程中( )
A. 电压表与电流表的示数都减小
B. 电压表与电流表的示数都增大
C. 定值电阻R1电功率增大
D. R中电流变化的绝对值大于电流表读数变化的绝对值
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如图所示,两个完全相同的球A、B,重力大小均为G,两球与水平地面间的动摩擦因数均为μ,一根轻绳两端固定在两球上,在绳的中点施加一个竖直向上的拉力F,当绳被拉直后,两段绳间的夹角为α。问:当F至少为多大时,两球将会发生滑动?
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如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安装一个定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过定滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。初始时刻,手扶物块B使A、B处于静止状态。松手后A下落、B沿斜面上滑,则从松手到物块A着地前的瞬间( )
A. 物块A减少的机械能等于物块B增加的机械能
B. 轻绳对物块B做的功等于物块B的机械能增量
C. 轻绳对物块A做的功等于物块A的机械能变化量
D. 摩擦力对物块B做的功等于系统机械能的变化量
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现有两个边长不等的正方形ABDC和abdc,如图所示,且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等。在AB、AC、CD、DB的中点分别放等量的点电荷,其中AB、AC中点放的点电荷带正电,CD、BD的中点放的点电荷带负电,取无穷远处电势为零。则下列说法中正确的是( )
A. O点的电场强度和电势均为零
B. 把一正点电荷沿着b→d→c的路径移动时,电场力做功为零
C. 同一点电荷在a、d两点所受电场力相同
D. 将一负点电荷由a点移到A点电势能减小
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如图甲所示,边长为L的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,与区域边界BC相距L处竖直放置足够大的荧光屏,荧光屏与AB延长线交于O点。现有一质量为m,电荷量为+q的粒子从A点沿AB方向以一定的初速度进入电场,恰好从
BC边的中点P飞出,不计粒子重力。
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(1)求粒子进入电场前的初速度的大小;
(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能;
(3)现将电场分成AEFD和EBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(x≤L),如图乙所示。设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出y与x的关系。
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将电阻R1和R2分别接到同一电池组的两极时消耗的电功率相同。电池组向两个电阻供电时的电流分别是I1和I2,电池组内阻消耗的功率分别是P′1和P′2,电池组的效率分别是η1和η2,电阻两端的电压分别是U1和U2。若已知电流I1<I2,则有( )
A. R1<R2 B. U1<U2
C. η1>η2 D. P′1>P′2
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如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40 cm。电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间。若小球带电荷量为q=1×10-2 C,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力。那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时电源的输出功率是多少?(取g=10 m/s2)
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如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40 N/C。在y轴左侧平面内有足够大的磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示(不考虑磁场变化所产生电场的影响),15π s后磁场消失,选定磁场垂直纸面向里为正方向。在y轴右侧平面内分布一个垂直纸面向外的圆形匀强磁场(图中未画出),半径r=0.3 m,磁感应强度B2=0.8 T,且圆的左侧与y轴始终相切。t=0时刻,一质量m=8×10-4 kg、电荷量q=+2×10-4
C的微粒从x轴上xP=-0.8 m处的P点以速度v=0.12 m/s沿x轴正方向射入,经时间t后,从y轴上的A点进入第一象限并正对磁场圆的圆心。穿过磁场后击中x轴上的M点。(g取10 m/s2、π=3,最终结果保留2位有效数字)求:
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(1)A点的坐标yA及从P点到A点的运动时间t。
(2)M点的坐标xM。
(3)要使微粒在圆形磁场中的偏转角最大,应如
何移动圆形磁场?请计算出最大偏转角。
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一定质量的气体经历如图所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四个过程在p-T图上都是直线段,其中ab的延长线通过坐标原点O,bc垂直于ab,而cd平行于ab,由图可以判断(
)
A. ab过程中气体体积不断减小
B. bc过程中气体体积不断减小
C. cd过程中气体体积不断增大
D. da过程中气体体积不断增大
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