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【题目】如图所示的电路中,两平行金属板AB水平放置,两板间的距离d=40cm。电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω。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=4m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,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大?(取g=10m/s2

【答案】823W

【解析】

小球进入板间后,受重力和电场力作用,且到A板时速度为零,设两板间电压为UAB由动能定理得

解得:

UAB=8V

则滑动变阻器两端电压

U=UAB=8V

设通过滑动变阻器电流为I,由欧姆定律得

滑动变阻器接入电路的电阻

电源的输出功率

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某人向放在水平地面上正前方的小桶水平抛球,结果球划着一条弧线飞落到小桶的前方,如图所示,为了让水平抛出的小球落入桶中,以下调整可行的是不计空气阻力  

A. 只降低抛出点高度 B. 增大初速度并提高抛出点高度

C. 只增大初速度 D. 只提高抛出点高度

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【题目】如图所示,两极板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间有一质量为m、带电荷量为q的微粒静止不动,下列叙述中正确的是

A.微粒带的是正电

B.两极板的电压等于

C.断开开关S,微粒将向下做加速运动

D.保持开关S闭合,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动

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【题目】以下说法正确的是(  )

A.核力是一种存在于原子核内的强相互吸引力,是短程力,与电荷无关

B.结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定

C.核反应方程属于裂变反应,需要满足超高温条件

D.衰变生成氡,其中经过了3衰变和2衰变

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【题目】无线充电技术是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上而能传输电能的技术。如图甲是手机无线充电的实景图,图乙是充电原理示意图,充电板ab端接交流电源后其内部的线圈产生交变磁场,激发手机内的感应线圈cd中产生感应电流。当充电板内的励磁线圈中通入图丙所示的交变电流时,感应线圈中的电流随时间的变化图像可能是(  )

A.B.C.D.

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【题目】家用台式计算机上的硬磁盘的磁道和扇区如图所示。某台计算机上的硬磁盘共有9216个磁道(即9216个不同半径的同心圆),每个磁道分成8192个扇区(每扇区为圆周),每个扇区可以记录512个字节。电动机使磁盘以7200r/min的转速匀速转动。磁头在读、写数据时是不动的,磁盘每转一圈,磁头沿半径方向跳动一个磁道。下列说法正确的是(  )

A.每个字节在磁道上所占用的磁道长度都相同

B.不计磁头转移磁道的时间,计算机读写完该硬盘所需时间约为77s

C.读取每个字节所用时间都相同,约为2.0×l0-11s

D.该硬盘的容量约为4×1012字节

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【题目】氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中()

A. 原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大

B. 原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小

C. 原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小

D. 原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大

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【题目】利用电磁场可以控制带电粒子的速度大小与方向。在图示坐标系的第Ⅱ象限,存在一个圆心为坐标原点的圆环状的均匀辐向电场,圆环在y轴上的截面长度为R,电场中各点电势为,式中k为正的已知常量,r为该点到圆心O的距离。在y轴右侧,圆心为(R0)、半径为R的虚线圆内分布着方向垂直于圆面的匀强磁场,在处有一竖直放置的足够长的探测屏。今在圆弧的点放置一个离子源,能不断释放质量为m、电荷量为的带电离子。当磁场的磁感应强度大小为时,这些经电场加速的离子刚好能从磁场区域最高点射出。忽略离子初速度,不计离子重力及相互作用力,不考虑空气阻力。

(1)求离子在磁场中的速率v

(2)若磁场的磁感应强度大小可调,求离子打在屏上的纵坐标y与磁感应强度大小B、原磁感应强度大小的关系式;

(3)若将离子源沿环形电场外边界缓慢移动,使所有离子均沿竖直方向射出磁场,求磁场区域的最小面积,画出磁场形状并标明磁感应强度的大小与方向。

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【题目】跳伞员常常采用“加速自由降落”(即AFF)的方法跳伞。如图所示,一个质量为m=50kg的运动员在H=3600m的高度从飞机上跳出,从静止开始降落t=40s时,竖直向下的速度达到v=50m/s,假设这一运动是匀加速直线运动。此后其立即打开降落伞(开伞时间不计),g=10m/s2.求:

(1)运动员在打开降落伞前运动中的加速度a为多大;

(2)运动员在打开降落伞前运动中所受的空气阻力f为多大;

(3)运动员在开伞时离地面的高度h是多少。

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