下列物理量的单位中,属于电容单位的是( )
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| A. | 库仑 | B. | 法拉 | C. | 焦耳 | D. | 安培 |
科目:高中物理 来源: 题型:
星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为该星球的第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是
。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的1/6,不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
)如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L导轨平面与水平面夹角为a导轨电阻不计。磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面斜向上,长为L
的金属棒ab垂直于MN、PQ放
置在导轨上,且始终与导轨接
触良好,金属棒的质量为m
电阻为R。两金属导轨的上端连
接右侧电路,电路中R2为一电
阻箱,已知灯泡的电阻RL=4R,
定值电阻R1=2R,调节电阻箱
使R2=12R,重力加速度为g,闭合开关S,现将金属棒由静止释放,求:
(1)金属棒下滑的最大速度vm的大小;
(2)当金属棒下滑距离为so时速度恰好达到最大,则金属棒由静止开始下滑2so的过程
中,整个电路产生的电热;
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在倾斜角为θ=30°的斜面上,物块A与物块B通过轻绳相连,轻绳跨过光滑的定滑轮,物块A的质量为4 kg,物块A与斜面间的动摩擦因数为
,设物块A与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为使物块A静止在斜面上,物块B的质量不可能为( )
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A. 1 kg B. 2 kg C. 3 kg D. 4kg
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学为测定某柱形电子元件的电阻率,先做如下测量:
(1)用螺旋测微器测量它的直径,示数如图甲所示,读数为d =____________ mm;用游标为20分度的卡尺测量它的长度,示数如图乙所示,读数为L=_______________cm.
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甲 乙
(2)用多用表粗测该元件的电阻,选用“X10”倍率的电阻挡后,应先__________________,再进行测量,之后多用表的示数如图(a)所示,测得该元件电阻为_______________Ω.
(a) (b)
(3)为了精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供了如下器材:
A.电流表A1(量程50 mA、内阻r1= 10 Ω)
B.电流表A2 (量程200 mA、内阻r2约为2 Ω)
C.定值电阻R0 = 30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势约为4 V)
F.开关S、导线若干
该同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图(b)所示,N处的电流表应选用____(填器材选项前相应的英文字母).开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片置于____ (选填“a”或者“b”).若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=________.(用题中字母表示)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,a、b、c是一条电场线上的三点,电场线的方向由a到c,a、b间距离等于b、c间距离,用φa、φb、φc和Ea、Eb、Ec分别表示abc三点的电势和场强,可以判定( )
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| A. | φa>φb>φc | B. | Ea>Eb>Ec | C. | φa﹣φb=φb﹣φc | D. | Ea=Eb=Ec |
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科目:高中物理 来源: 题型:
一台家用电风扇,它的电动机线圈的电阻为R,正常工作时所加电压为U,通过电动机的电流位I,工作了一段时间t,电动机在这段时间内消耗的电能为 ,线圈中产生的热为 .
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科目:高中物理 来源: 题型:
| 元电荷、点电荷. | |
| 专题: | 电场力与电势的性质专题. |
| 分析: | 元电荷又称“基本电量”,在各种带电微粒中,电子电荷量的大小是最小的,人们把最小电荷叫做元电荷,常用符号e表示,任何带电体所带电荷都是e的整数倍,据此可正确解答. |
| 解答: | 解:电子电荷量的大小是最小的,人们 故选:B. |
| 点评: | 本题是基础的题目,考查的就是学生对基本知识的应用情况,平时要注意提高应用所学知识解决实际问题的能力. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.导轨和金属杆的电阻可忽略.让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过足够长的时间后,金属杆达到最大速度vm,在这个过程中,电阻R上产生的热为Q.导轨和金属杆接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ.已知重力加速度为g.
(1)求磁感应强度的大小;
(2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到
vm时,求此时杆的加速度大小;
(3)求金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度.
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