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【题目】如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为,滑动变阻器的总电阻为,电阻大小关系为,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述正确的是

A. 固定电阻上消耗的功率先减小后增大

B. 电源的输出功率先减小后增大

C. 电源的输出功先增大后减小

D. 滑动变阻器上消耗的功率先减小后增大

【答案】AB

【解析】试题分析:在滑动触头从a端移到到b端的过程中,接入电路的电阻(实际上是的并联电阻)先增大后减小,所以电路中的总电流先减小后增大,因为在干路,所以固定电阻上消耗的电功率先减小后增大,A正确;当的时候 电源的输出功率最大,可知当滑片在a端或者b端时,外电路总电阻,此时电源的输出功率最大,所以输出功率是先减小后增大的,B正确C错误;将看成电源的内阻,等效电源的内阻为2r,变阻器为外电路,显然外电阻小于内电阻,外电阻先增大后减小,等效电源的输出功率,即上消耗的功率先增大后减小,故D错误.

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【题目】如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向右端移动时,下面说法中正确的是

A.电压表V1的读数减小,电流表A1的读数增大

B.电压表V1的读数增大,电流表A1的读数减小

C.电压表V2的读数减小,电流表A2的读数增大

D.电压表V2的读数增大,电流表A2的读数减小

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【题目】如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中倾斜直轨AB与水平直轨CD长均为L=3m,圆弧形轨道AEPD和BQC均光滑,BQC的半径为r=1m,AEPD的半径R=2m,DE是其竖直直径,O1、O2分别为两部分圆弧轨道的圆心,AB、CD与两圆弧形轨道相切,O2AO1与竖直方向的夹角均为θ=37°现有一质量为m=1kg的小球穿在滑轨上,以的初动能从B点开始沿BA向上运动,小球与两段直轨道间的动摩擦因数均为,设小球经过轨道连接处均无能量损失。g=10m/s2,sin37°=06,cos37°=08求:

1要使小球第一次上滑过程恰能过圆弧形轨道AEPD最高点E点,初动能为多大;

2在满足第1问的情况下小球第二次到达D点时的动能;

3在满足第1问的情况下小球在CD段上运动的总路程

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一质量为2m的光滑“∏”形线框EFCD,EF长为L,电阻为r;FC=ED=2L,电阻不计FC、ED的上半部分长为L处于匀强磁场Ⅰ区域中,且FC、ED的中点与其下边界重合质量为m、电阻为3r的金属棒用最大拉力为2mg的绝缘细线悬挂着,其两端与C、D两端点接触良好,处在磁感应强度为B的匀强磁场Ⅱ区域中,并可在FC、ED上无摩擦滑动现将 “∏”形线框由静止释放,当EF到达磁场Ⅰ区域的下边界时速度为v,细线刚好断裂,Ⅱ区域内磁场消失重力加速度为g求:

1整个过程中,克服安培力做的功;

2EF刚要出磁场I时产生的感应电动势;

3线框的EF边追上金属棒CD时,金属棒CD的动能

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【题目】如图所示,ABC为表面光滑的斜劈,DAC中点,质量为m,带正电的小滑块沿AB面从A点由静止释放,滑到斜面底端B点时速度为,若空间加一与ABC平面平行的匀强电场,滑块仍由静止释放,沿AB面滑下,滑到斜面底端B点时的速度为,若滑块由静止沿AC面滑下,滑到斜面底端C点时速度为,则下列说法正确的是

A. 电场方向与BC垂直

B. 滑块滑到D点时机械能增加了

C. B点电势是C点电势的2

D. B点电势与D点电势相等

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【题目】关于光的本性,下列描述正确的是(  )
A.泊松亮斑说明光具有波动性
B.薄膜干涉说明光具有波动性
C.单缝衍射说明光具有波动性
D.偏振现象说明光是一种纵波

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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v、位移为x现有A、B、C、D四个不同物体的运动图象如图所示,物体C和D的初速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是:

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【题目】光的波动说的实验基础是 , 光子说的实验基础是 , 现在人们对光的本性的认识是

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【题目】关于科学家对物理学的贡献,下列说法正确的是( )
A.笛卡尔最先提出了动量的概念
B.牛顿提出了万有引力定律并测出了引力常量的数值
C.卡文迪许发现了行星运行的三大定律
D.开普勒观测并记录了行星绕太阳运行的数据

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