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【题目】如图所示,平行金属板中带电质点原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,的阻值和电源内阻相等,当滑动变阻器的滑片向端移动时,则(

A.消耗的功率逐渐减小

B.电流表读数减小,电压表读数增大

C.电源的输出功率逐渐增大

D.质点将向上运动

【答案】AC

【解析】

当滑动变阻器的滑片向端移动时,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小.根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流增大.电容器极板间电压等于两端的电压,减小,并联部分的总电阻减小,则两端的电压减小,消耗的功率逐渐减小,电容器极板间场强减小,质点所受的电场力减小,所以质点将向下运动,正确,D错误.流过电流表的电流增大,减小,则增大,所以电流表读数增大.两端的电压减小,增大,则减小,所以电压表读数减小,B错误.由于的阻值和电源内阻相等,则外电路总电阻大于电源的内阻,当外电阻减小时,电源的输出功率逐渐增大,C正确.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,半径R1.6 m的光滑半圆形轨道固定于竖直平面内,下端与传送带相切于B点,水平传送带上AB两端点间距L16 m,传送带以v010 m/s的速度顺时针运动,将质量m1 kg的小滑块(可视为质点) 放到传送带上,滑块与传送带间的动摩擦因数μ0.4,取g10 m/s2.

(1)将滑块在传送带A端由静止释放,求滑块由释放到第一次经过B端的过程中:

所需时间;

因放上滑块,电机对传送带多做的功;

(2)若滑块仍由静止释放,要想滑块能通过圆轨道的最高点C,求滑块在传送带上释放的位置范围。

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【题目】磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板AB和电阻R连接, AB之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v喷入磁场,AB两板间便产生电压,成为电源的两个电极。下列推断正确的是

A.A板为电源的正极

B.AB两板间电压等于电源的电动势

C.两板间非静电力对等离子体做功,使电路获得电能

D.若增加两极板的正对面积,则电源的电动势会增加

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【题目】如图所示,水平轨道BC的左端与固定的光滑竖直圆轨道相切于B点,右端与一倾角为的光滑斜面轨道在C点平滑连接(即物体经过C点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧。一质量为2kg的滑块,从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至D点。已知光滑圆轨道的半径R=0.45m,水平轨道BC长为1.25m,物体与水平轨道间的动摩擦因数为,斜面轨道上CD两点间的距离为0.2mg10m/s2。求:

(1)滑块经过圆轨道上B点时的速度大小;

(2)滑块从B运动到C所用的时间;

(3)整个过程中弹簧的最大弹性势能。

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【题目】质谱仪是分析同位素的重要工具,其原理简图如图所示。容器A 中有电荷量均为+q、质量不同的两种粒子,它们从小孔S1不断飘入电压为U 的加速电场(不计粒子的初速度),并沿直线从小孔S2S1S2连线与磁场边界垂直)进入磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向外的匀强磁场,最后打在照相底片D上,形成ab两条“质谱线”。已知打在a处粒子的质量为m。不计粒子重力及粒子间的相互作用。

1)求打在a处的粒子刚进入磁场时的速率v

2)求S2a 处的距离xa

3)若S2b处的距离为xb,且xb=,求打在b处粒子的质量mb(用m表示)。

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【题目】如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可“验证机械能守恒定律”。

1)实验中打点计时器应选择_________________较好(填“电火花式打点计时器”或“电磁式打点计时器”)。

2)安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示。图中0点为打出的起始点,且速度为零。选取在纸带上连续打出的点ABCDE作为计数点。其中测出ABCDE点距起始点0的距离如图所示。已知打点计时器打点周期为T=0.02s。由此可计算出物体下落到C点时的瞬时速度vC=____________m/s.(结果 保留三位有效数字)

3)实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于此误差,下列说法中正确的是_____________

A.该误差属于偶然误差,可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差

B.该误差属于偶然误差,可以通过挂一个小物块来平衡阻力进而消除该误差

C.该误差属于系统误差,可以通过多次测量取平均值的方法来消除该误差

D.该误差属于系统误差,可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差

4)某同学在纸带上选取计数点后,测量它们到起始点0的距离L并计算出打相应计数点时重锤的速度v,通过描绘v2 -h图象去研究机械能是否守恒。若实验中重锤所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v2 -h图象是下图中的哪一个____________ (填选填图下对应的字母)

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图甲是由某种金属制成的均匀空心柱体,其横截面内外均为正方形,电阻约为5,为比较准确测量其电阻率,实验室提供以下器材:

A.电流表:量程0.6A中,内阻0.2;

B.电压表V1:量程3V,内阻约3k

C.电压表V2:量程15V,内阻约5k

D.滑动变阻器R1:最大阻值10,

E.滑动变阻器R2:最大阻值1k

F.电源:电动势3V,内阻不计

G.开关、导线若干

1)用游标卡尺测得该导体截面的外边长D读数如图乙所示,则D=____mm;

2)用伏安法更准确测量该柱体的电阻,为使实验中数据有较大的测量范围,则滑动变阻器应选择___(填仪器前的符号),电压表应选______(填仪器前的符号),电路图应选择______(填电路图下方的代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路;

A. B. C. D.

3)若该空心导体横截面的外正方形的边长为D,横截面金属厚度为d,长度为L,电流表读数为I,电压表读数为U,电流表内阻为RA,用以上符号表示该柱体材料的电阻率_____________

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【题目】中子的发现”,关于原子核的组成的研究,物理学的发展过程经历了如下几个重要的阶段:

1919年,卢瑟福用a粒子轰击氮核从而发现了质子;1920年,卢瑟福预言原子核内可能还有质量与质子相近的中性粒子存在"-1930年,约里奥·居里夫妇用钋(Po)放出的粒子轰击铍(Be),产生了一种贯穿能力极强的射线,研究发现这种射线是一种中性粒子流;1932年,查德威克用这种射线轰击氢原子和氮原子,打出了一些氢核(质子)和氮核,测量出被打出的氢核和氮核的速度,并由此推算出这种粒子的质量而发现了中子。

查德威克认为:氢核、氮核的热运动速度远小于未知粒子的速度而可以忽略不计;被碰出的氢核、氨核之所以会具有不同的速率是由于碰撞的情况不同而造成的,其中速率最大的应该是弹性正碰的结果。实验中测得氢核的最大速度为,氮核的最大速度为;已知。请你根据查德威克研究,经过推理计算,证明卢瑟福的预言是正确的。

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【题目】如图所示,一个质量为m = 2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1电压加速后,以=1.0×104m/s水平进入两平行金属板间的偏转电场中,其板长L = 20cm,两板间距d=cm,进入磁场时速度偏离原来方向的角度=30°, 磁场宽度D=cm,则

A.加速电场U1 = 100V

B.两金属板间的电压U2200V

C.为使微粒不从磁场右边射出,该匀强磁场的磁感强度B至少为0.2T

D.若匀强磁场的磁感强度合适,带电微粒可以回到出发点

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