右图所示的电路中,U=12V,R1=12
,R2的总电阻为24
,当滑动触头P从M端向N端滑动的过程中,a、b两点间电压最小值为 V,最大值为 V。
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要测绘一个标有“3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增大到3V,并便于操作。已选用的器材有:
电池组(电动势4.5V,内阻约1Ω);
电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω);
电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);
电键一个、导线若干。
(1)实验中所用的滑动变阻器应选________(填字母代号)。
A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)
(2)实验的电路图应选用________(填字母代号)。
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(3)实验得到的小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示。现将两个这样的小灯泡并联后再与一个2Ω的定值电阻R串联,接在电动势为1.5V,内阻为1Ω的电源两端,如图乙所示。每个小灯泡消耗的功率是________W。
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有A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,从图线可以判断:( )
A.电阻A的阻值大于电阻B
B.电阻A的阻值小于电阻B
C.电压相同时,流过电阻A的电流强度较小
D.两电阻串联时,电阻A消耗的功率较大
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如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,则 ( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图是一火警报警的一部分电路示意图.其中
为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器.当传感器
所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是( )
A.I变大,U变大 B.I变小,U变小
C.I变小,U变大 D.I变大,U变小
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一质量为
的平顶小车,以速度
沿水平的光滑轨道作匀速直线运动。现将一质量为
的小物块无初速地放置在车顶前缘。已知物块和车顶之间的动摩擦系数为
。
1. 若要求物块不会从车顶后缘掉下,则该车顶最少要多长?
2. 若车顶长度符合1问中的要求,整个过程中摩擦力共做了多少功?
3.
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一个大容器中装有互不相溶的两种液体,它们的密度分别为
和
(
)。现让一长为
、密度为
的均匀木棍,竖直地放在上面的液体内,其下端离两液体分界面的距离为
,由静止开始下落。试计算木棍到达最低处所需的时间。假定由于木棍运动而产生的液体阻力可以忽略不计,且两液体都足够深,保证木棍始终都在液体内部运动,未露出液面,也未与容器相碰。
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1995年,美国费米国家实验室CDF实验组和DO实验组在质子反质子对撞机TEVATRON的实验中,观察到了顶夸克,测得它的静止质量
,寿命
,这是近十几年来粒子物理研究最重要的实验进展之一.
1.正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为
,式中
是正、反顶夸克之间的距离,
是强相互作用耦合常数,
是与单位制有关的常数,在国际单位制中
.为估算正、反顶夸克能否构成一个处在束缚状态的系统,可把束缚状态设想为正反顶夸克在彼此间的吸引力作用下绕它们连线的中点做匀速圆周运动.如能构成束缚态,试用玻尔理论确定系统处于基态中正、反顶夸克之间的距离
.已知处于束缚态的正、反夸克粒子满足量子化条件,即
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式中
为一个粒子的动量
与其轨道半径
的乘积,
为量子数,
为普朗克常量.
2.试求正、反顶夸克在上述设想的基态中做匀速圆周运动的周期
.你认为正、反顶夸克的这种束缚态能存在吗?
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在倾角为θ=370的斜面上,一质量为m=0.2kg,带电量为q=+2x10-4c的小滑块,从距斜面底端L=1.2m处由静止开始下滑,整个装置处于匀强电场中,电场强度为E=104N/C,方向垂直于斜面向下。物块与斜面间的滑动摩擦因素为μ=0.2,求:
(1)滑块从开始运动到斜面底端的时间t
(2)滑块滑到斜面底端时重力做功功率
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