某同学想描绘两个非线性电阻的伏安特性曲线,实验电路图如图甲所示,在图乙中以笔划线代替导线,按实验要求将实物图中的连线补充完整。
⑵该同学利用图甲的原理图分别作出了这两个非线性电阻的伏安特性曲线,如图所示。由图可知,这两个元件的阻值随电压的增大而 ▲ (选填“增大”或“减小”)
⑶现先将这两个电阻并联,然后接在电动势E=9.0V、内电阻r0 = 2.0Ω的电源上.
①请在图丙中作出并联电阻部分的I并-U并图线;
②根据图线可以求出电阻R1消耗的功率P1 = ▲ ,电阻R2消耗的功率P2= ▲ .
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在验证“力的平行四边形定则”的实验中,水平放置的木板上固定一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上的G点,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧测力计互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点达到O点,接着改用一个弹簧测力计拉橡皮条:
(1)下列必要的几项实验要求是 .(填写选项前对应的字母)
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A.弹簧测力计应在使用前校零
B.细线方向应与木板平面平行
C.改用一个弹簧测力计拉橡皮条时,必须使结点与位置O重合
D.改用一个弹簧测力计拉橡皮条时,不必使结点与位置O重合
(2)若在保持结点与位置O重合及F1方向不变的条件下,将F2从图示方向(与OG垂直)开始逐渐减小其与F1的夹角,则关于F1和F2的变化情况,下列说法正确的一项是 .(填写选项前对应的字母)
A.F1一直增大 B.F2一直增大
C.F1先增大后减小 D.F2先减小后增大
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如图所示,足够长的光滑导轨ab、cd固定在竖直平面内,导轨间距为l,b、c两点间接一阻值为R的电阻。ef是一水平放置的导体杆,其质量为m、有效电阻值为R,杆与ab、cd保持良好接触。整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现用一竖直向上的力拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为g/2的匀加速运动,上升了h高度,这一过程中bc间电阻R产生的焦耳热为Q,g为重力加速度,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。求:
(1)导体杆上升到h过程中通过杆的电量;
(2)导体杆上升到h时所受拉力F的大小;
(3)导体杆上升到h过程中拉力做的功。
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某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为
H+
C→
N+Q1,
H+
N→
C+X+Q2,方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:
| 原子核 |
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| 质量/u | 1.007 8 | 3.016 0 | 4.002 6 | 12.000 0 | 13.005 7 | 15.000 1 |
则X是____,Q2____Q1(填“大于”、“等于”或“小于”).
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如图,平行板电容器两极板水平放置,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,二极管具有单向导电性。一带电小球沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是
A.若小球带正电,当AB间距增大时,小球将打在N的右侧
B.若小球带正电,当AB间距减小时,小球将打在N的左侧
C.若小球带负电,当AB间距减小时,小球将打在N的右侧
D.若小球带负电,当AB间距增大时,小球将打在N的左侧
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He一Ne激光器产生的波长为6.3×10-7m的谱线是Ne原子从激发态能级(用E1表示)向能量较低的激发态能级(用E2表示)跃迁时发生的;波长为 3.4×10-6m 的谱线是Ne原子从能级E1向能级较低的激发态能级(用E3表示)跃迁时发生的.已知普朗克常量h与光速c的乘积hc=1.24×10-6m·eV.则波长为 3.4×10-6m 的谱线对应的能量 ▲ (填“大于”或“小于”)波长为6.3×10-7m的谱线对应的能量。并求出Ne的激发态能级E3与E2的能级差为 ▲ eV(结果保留2位有效数字).
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如图所示,四个小球在离地面不同高度处,同时由静止释放,不计空气阻力,从某一时刻起,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面。则刚开始运动时各小球相对地面的位置可能是( )
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如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应电动势随时间的变化率
的大小应为( )
A.
B.
C.
D.
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对平抛运动的物体,若g已知,要确定其初速度的大小,还应已知( )
A.落地时的水平位移 B.下落的高度
C.落地时速度的大小和方向 D.落地时的水平位移和下落的高度
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