【题目】以下说法不正确的是( )
A. 公式,其中电场中某点的电场强度E与F无关
B. 磁场中某处磁感应强度的大小,等于长为L,通过电流I的一小段导线放在该处时所受磁场力F与IL乘积的比值
C. 公式C=,其中电容器的电容C与电容器两极板间电势差U无关
D. 由可知Uab=Ed,同一匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
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【题目】在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,某同学连接了如图甲所示的实物电路图.闭合开关,发现灯泡不亮,电流表的示数为零.
(1)他借助多用电表检查小灯泡,先断开开关,把多用电表的选择开关旋到电阻部分“×1”挡,再进行____调零,接着又将红、黑表笔分别接触①、②接线柱,此时多用电表的表盘如图乙所示,说明小灯泡正常,此时灯丝的电阻为__________Ω.
(2)他将多用电表的选择开关旋于某直流电压挡,将红、黑表笔分别接触②、③接线柱,闭合开关,发现电压表的示数约等于电源的电动势,说明②、③接线柱间的导线出现了__________(填“断路”或“短路”).
(3)故障排除后,为了使电流表的示数从零开始测量,要在__________(填“①④”或“③④”)接线柱间再连接一根导线,并在闭合开关前把滑动变阻器的滑片置于最__________( 填“左”、“右”)端.
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【题目】某质量m=1500kg的“双引擎”小汽车,行驶速度v≤54km/h时靠电动机输出动力;行驶速度在54km/h<v≤90km/h范围内时靠汽油机输出动力,同时内部电池充电;当行驶速度v >90km/h时汽油机和电动机同时工作,这种汽车更节能环保.该小汽车在一条平直的公路上由静止启动,汽车的牵引力F随运动时间t的图线如图所示,所受阻力恒为1250N.已知汽车在t0时刻第一次切换动力引擎,以后保持恒定功率行驶至第11s末.则在前11s内
A. 经过计算t0=6s
B. 电动机输出的最大功率为60kW
C. 汽油机工作期间牵引力做的功为4.5×105J
D. 汽车的位移为160m
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【题目】如图所示,两平行金属板水平放置,上极板带正电,下极板带负电。一个质子从A点水平飞入两板之间,并从B点飞出。已知板间电压为U,板间距离为d,极板长度为L,质子带电量为e,质量为m,水平初速度为v0,重力忽略不计。求:
(1)质子在两板间运动时加速度a的大小。
(2)质子从A点运动到B点的动量变化量的大小。
(3)将上、下极板分别接在电压可调的直流电源的正负极上,固定下极板,上极板可上下移动。保持极板长度L不变的情况下,增大水平初速度v0的大小,要使质子从A点水平飞入后、仍从B点飞出,可以采取哪些可行性措施。
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【题目】如图所示,水平轨道与半径为r的半圆弧形轨道平滑连接于S点,两者均光滑且绝缘,并安装在固定的竖直绝缘平板上.在平板的上下各有一块相互正对的水平金属板P、Q,两板间的距离为d.半圆轨道的最高点T、最低点S、及P、Q板右侧边缘点在同一竖直线上.装置左侧有一半径为L的水平金属圆环,圆环平面区域内有竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一根长度略大于L的金属棒一端置于圆环上,另一端与过圆心O1的竖直转轴连接,转轴带动金属杆转动,在圆环边缘和转轴处引出导线分别与P、Q连接,图中电阻阻值为R,不计其它电阻.右侧水平轨道上有一带电量为+q、质量为的小球1以速度向左运动,与前面静止的、质量也为的不带电小球2发生碰撞,碰后粘合在一起共同向左运动,小球和粘合体均可看作质点,碰撞过程没有电荷损失,设P、Q板正对区域间才存在电场.重力加速度为g.
(1)计算小球1与小球2碰后粘合体的速度大小v;
(2)若金属杆转动的角速度为ω,计算图中电阻R消耗的电功率P;
(3)要使两球碰后的粘合体能从半圆轨道的最低点S做圆周运动到最高点T,计算金属杆转动的角速度的范围.
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接入u=220sin(100πt)V的交变电压,原、副线圈匝数比4:1,电阻R0=5Ω,电阻箱R的最大阻值为100Ω,则
A. 副线圈两端的电压有效值为55V
B. 副线圈中电流方向每分钟改变600次
C. 当R=50Ω时,原线圈中的电流有效值为0.25A
D. 当R=5Ω时,电阻箱R消耗的电功率最大
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【题目】如图所示,导体框位于竖直平面内,匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度大小B=2.0T,水平导体棒MN可沿两侧足够长的光滑导轨下滑而不分离,导体棒MN质量m=0.1kg,接入电路的电阻r=1.0Ω;导轨宽度L=1.0m,定值电阻R=3.0Ω,装置的其余部分电阻可忽略不计。将导体棒MN无初速度释放,导体棒下滑h=2.0m高度时速度达到最大,重力加速度g=10m/s2。则导体棒
A. 下滑的最大速度为4m/s
B. 从释放到下滑h高度所经历时间为2.1s
C. 从释放到下滑h高度过程中,电阻R产生的热量为1.95J
D. 从释放到下滑h高度过程中,通过电阻R的电荷量为1C
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【题目】如图甲所示,在直角坐标系区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N,现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°,此时在圆形区域加如图乙所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向,最后电子运动一段时间后从N飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(与x轴夹角也为30°),(不考虑磁场变化产生的其他影响),求:
(1)电子进入圆形区域时的速度大小;
(2)区域内匀强电场强度E的大小;
(3)写出圆心磁场区域磁感应强度的大小,磁场变化周期T各应满足的表达式。
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【题目】某兴趣实验小组的同学利用如图所示装置测定物块与木板AD、DE间的动摩擦因数μ1、μ2;两块粗糙程度不同的木板AD、DE对接组成斜面和水平面,两木板在D点光滑连接(物块在此处运动不损失机械能),且AD板能绕D点转动。现将物块在AD板上某点由静止释放,滑块将沿AD下滑,最终停在水平板的C点;改变倾角,让物块从不同的高度由静止释放,且每次释放点的连线在同一条竖直线上(以保证图中物块水平投影点B与接点D间距s不变),用刻度尺量出释放点与DE平面的竖直高度差h、释放点与D点的水平距离s, D点与最终静止点C的水平距离x,利用多次测量的数据绘出x-h图像,如图所示,则
(1)写出x-h的数学表达式__________(用μ1、μ2、h及s表示);
(2)若实验中s=0.5m, x-h图象的横轴截距a=0.1,纵轴截距b=0.4,则μ1=______, μ2=_________。
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