【题目】如图所示电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头P向右滑动时,电表的示数都发生变化,下列说法错误的是( )
A.电压表示数变大B.电流表示数变小
C.外电路等效电阻变大D.内电路消耗的功率变大
【答案】D
【解析】
试题根据电路的结构,与并联,与串联,再与并联,可知,当P向右滑动时,增大,外电路总电阻增大,则电压表示数U变大,干路电流I减小,由功率公式.则知道内电路消耗功率减小;根据干路电流I与电流的变化情况,来判断电流的变化情况;由U与的变化情况,可分析得出的电流增大,而,则可知变小。
根据电路的结构,与并联,与串联,再与并联,当P向右滑动时,增大,与并联电阻增大,外电路总电阻R总增大,干路电流I减小,路端电压U增大,即电压表示数变大,故A正确,C正确;由知,内电路消耗的功率变小,故D错误.由知,I减小,增大,则减小,减小,而与并联的电压,U增大,减小则增大,则的电流变大,又电流表的电流,I减小,增大,则减小,故B正确。
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【题目】十九世纪末发现电子以后,物理学家密立根通过实验比较准确地测定了电子的电荷量。如图所示为密立根实验的示意图,两块金属板水平放置,板间存在匀强电场,方向竖直向下。用一个喷雾器把许多油滴从上极板中间的小孔喷入电场,油滴由于摩擦而带电,当一些微小的带电油滴受到的电场力和重力恰好平衡时,油滴处于悬浮状态。当极板间的电压为 U、距离为d 时,一质量为 m 的油滴恰好悬浮于电场中,重力加速度为 g,则该油滴 ( )
A.带负电,电荷量为
B.带负电,电荷量为
C.带正电,电荷量为
D.带正电,电荷量为
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【题目】小李同学用电阻箱、电压表测量不同电源的电动势和内阻。
小李同学所测电源的电动势E2约为9V,内阻r2为3555Ω,允许通过的最大电流为50mA.小李同学所用电路如图所示,图中电阻箱R的阻值范围为09999Ω.
①电路中R0为保护电阻。实验室中备有以下几种规格的定值电阻,本实验中应选用___.
A.20Ω,125mA B.50Ω,20mA
C.150Ω,60mA D.1500Ω,5mA
②实验中通过调节电阻箱的阻值,记录电阻箱的阻值R及相应的电压表的示数U,根据测得的多组数据,作出图线,图线的纵轴截距为a,图线的斜率为b,则电源的电动势E2=___,内阻r2=___.
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【题目】如图所示,足够长的竖直绝缘杆上套有一带正电小环,整个装置处在水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场内,小环由静止开始下滑,经过时间t后速度达到最大值.已知小环质量为m、电荷量为q,电场强度为E,磁感应强度为B,小环与杆之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.求:
(1)小环下滑的最大加速度的大小和最大速度的大小;
(2)小环下滑时间t内受到的平均摩擦力的大小.(用动量定理求解)
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【题目】某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验,实验装置如图所示,图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器。实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A处传感器的挡光时间为t1,通过B处传感器的挡光时间为t2,重力加速度为g。为了证明小物体通过A、B时的机械能相等,还需要进行一些实验测量和列式证明。
(1)下列必要的实验测量步骤是________;
A.用天平测出运动小物体的质量m
B.测出A、B之间的竖直距离h
C.测出小物体释放时离桌面的高度H
D.用秒表测出运动小物体由A到B所用时间Δt
(2)若该同学用d和t1、t2的比值分别来反映小物体经过A、B光电门时的速度,并设想如果能满足__________关系式,即能证明在自由落体过程中小物体的机械能是守恒的。
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【题目】如图水平面的上方有竖直向上的匀强电场,平面上静止着质量为M的绝缘物块,一质量是m的带正电弹性小球,以水平速度v与物块发生碰撞,并以原速率返回,弹回后仅在电场力和重力的作用下沿着虚线运动,则下列说法正确的是( )
A.弹回后球的机械能守恒
B.弹回后轨迹是抛物线
C.弹回后机械能与电势能的总和守恒
D.弹回后动能增加.
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【题目】如图所示,虚线为某电场中的三条电场线1、2、3,实线表示某带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,则下列说法中正确的是( )
A.粒子在a点的加速度大小大于在b点的加速度大小
B.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能
C.粒子在a点的速度大小大于在b点的速度大小
D.a点的电势高于b点的电势
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【题目】下面是某同学对一些公式的理解,其中正确的是( )
A.电源电动势可知,非静电力做功越多,电源电动势也就越大
B.由可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关
C.从可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比
D.由可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
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【题目】物理学中有一个非常有趣的现象:研究微观世界的粒子物理、量子理论,与研究宇宙的理论竟然相互沟通,相互支撑。目前地球上消耗的能量,追根溯源,绝大部分还是来自太阳内部核聚变时释放的核能。
(1)已知太阳向各个方向辐射能量的情况是相同的。如果太阳光的传播速度为c,到达地球需要的时间为t,在地球大气层表面每秒钟每平方米垂直接收到的太阳辐射能量为E0。请你求出太阳辐射的总功率P的表达式;
(2)根据量子理论可知,光子既有能量也有动量,光子的动量,其中h为普朗克常量,λ为光的波长。太阳光照射到地球表面时,如同大量气体分子频繁碰撞器壁一样,会产生持续均匀的“光压力”。为了将问题简化,我们假设太阳光垂直照射到地球上且全部被地球吸收,到达地球的所有光子能量均为4×10-19J,每秒钟照射到地球的光子数为4.5×1035。已知真空中光速,太阳对地球的万有引力大小约为3.5×1022N。请你结合以上数据分析说明,我们在研究地球围绕太阳公转时,是否需要考虑太阳“光压力”对地球的影响;(结果保留一位有效数字)
(3)在长期演化过程中,太阳内部的核反应过程非常复杂,我们将其简化为氢转变为氦。已知目前阶段太阳辐射的总功率,太阳质量(其中氢约占70%),氢转变为氦的过程中质量亏损约为1%。请你估算如果现有氢中的10%发生聚变大约需要多少年。(结果保留一位有效数字,1年按3×107s计算)
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