【题目】如图所示,R是光敏电阻,当它受到的光照强度增大时,则( )
A. 灯泡L变暗 B. 电容器C的带电量增大
C. 电压表的读数增大 D. 电源的总功率减小
【答案】B
【解析】
当光照强度增大时,光敏电阻阻值减小,外电路总电阻减小,根据欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,确定电压表示数的变化,根据P=EI求电源的总功率变化情况.根据电流的变化判断通过灯泡电流和电压的变化,进而判断电容器两段电压的变化,根据Q=UC判断电容器带电量的变化。
当光照强度增大时,光敏电阻阻值减小,外电路总电阻减小,根据欧姆定律得知,总电流I增大,灯泡变亮,故A错误;灯泡两端电压,电容器两端电压增大,根据Q=UC可知电容器C的带电量增大,故B正确。电流变大,电源内阻所占电压变大,路端电压U减小,所以则电压表的示数减小,故C错误。 电源的总功率P=EI,总电流增大,电源电动势不变,则电源的总功率变大,故D错误。故选B。
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【题目】如图所示,一段均匀带电的半圆形细线在其圆心O处产生的场强为E,现把细线分成等长的AB、BC、CD三段圆弧,请利用学过的方法(如对称性,叠加思想)分析,圆弧BC在圆心O点产生场强的大小是
A. E B. C. D.
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【题目】如图ABCD的矩形区域存在沿A至D方向的匀强电场,场强为E,边长AB=2AD,质量m、带电量q的正电粒子以恒定的速度v从A点沿AB方向射入矩形区域,粒子恰好从C点以速度v1射出电场,粒子在电场中运动时间为t,则( )
A. 若电场强度变为2E,粒子从DC边中点射出
B. 若电场强度变为2E,粒子射出电场的速度为2v1
C. 若粒子入射速度变,则粒子从DC边中点射出电场
D. 若粒子入射速度变为,则粒子射出电场时的速度为
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【题目】如图所示,形状完全相同的光滑弧形槽A, B静止在足够长的光滑水平面上,两弧形槽相对放置,底端与光滑水平面相切,弧形槽高度为h, A槽质量为2m, B槽质量为M。质量为m的小球,从弧形槽A顶端由静止释放,重力加速度为g,求:
(1)小球从弧形槽A滑下的最大速度;
(2)若小球从B上滑下后还能追上A,求M, m间所满足的关系:
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【题目】用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行实现外太空和地球之间便捷的物资交换。下列有关电梯仓的说法正确的是
A. 电梯仓停在地球同步轨道站,缆绳对它有作用力
B. 电梯仓停在地球同步轨道站,缆绳对它无作用力
C. 电梯仓停在中间位置,缆绳对它有沿绳指向地心的作用力
D. 电梯仓停在中间位置,缆绳对它有沿绳背向地心的作用力
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【题目】一列简谐横波,在t =0.6s时刻的图象如图甲所示,此时,P、Q两质点的位移均为- lcm,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是____
A. 这列波沿x轴正方向传播
B. 这列波的波速是m/s
C. 从t=0.6s开始,紧接着的△t=0.6s时间内,A质点通过的路程是l0m
D. 从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置
E. 若该波在传播过程中遇到一个尺寸为l0m的障碍物不能发生明显衍射现象
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【题目】一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1、R2和R3的阻值分别是3Ω、1Ω和4Ω,A为理想交流电流表,u为正弦交流电源,输出电压的有效值恒定。已知该变压器原、副线圈匝数比为3:1。若开关S断开时,电流表的示数为I,则当S闭合时,电流表的示数为( )
A. I
B. 3I
C. 4I
D. 5I
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【题目】某同学采用如图的实验装置来验证动量守恒定律(图中小球A和B半径相同、质量分别为mA和mB),先调节轨道末端水平,木板竖直固定(B球和O’点在同一水平线上)。当不放置B球时,让A球从挡板处由静止开始运动,它能打到木板上的P点,将B球置于轨道末端,同样让A球从挡板处由静止开始运动,得到木板上两球的落点N和M,分别测量O’点到N、P和M点的距离为H1、H2和H3。
(1)该实验要求两球的质量关系为mA______(填“大于”“小于”或“等于”)mB
(2)若A球与B球碰撞动量守恒,则应有mA、mB、H1、H2和H3之间关系式为________。
(3)若A球与B球碰撞为弹性碰撞,则H1、H2和H3之间关系式为__________。
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【题目】如图所示,水面下方有一点光源S,水面上有一艘船,船的最左端到光源的水平距离为l。已知从距船处的水面射出的光线恰好照亮船头标志物A,此光束到达A之前在水中和空气中传播的时间之比为2:1。若船右移,则水面恰好出现完整的圆形透光区域,不考虑光线的多次反射。求:
(i)水的折射率;
(ii)标志物A到水面的高度h。
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