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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比(  )

A. U变小 B. I变小 C. Q增大 D. Q减小

【答案】BC

【解析】

首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片Pa端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化.

解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误。故选BC。

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【题目】如图所示,两个质量均为m的小木块ab可视为质点放在水平圆盘上,之间用轻质不可伸长的细线连接,且ab之间的距离恰等于线长且细线无张力,a与转轴的距离为Lb与转轴的距离为2L,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g,若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动。用表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )

A. 时,b受到的静摩擦力达到最大值且细线无张力

B. 时,细线突然断开,a立即做离心运动

C. 时,细线突然断开,b立即做离心运动

D. 时,a所受摩擦力的大小为kmg

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【题目】同步卫星加速度为,线速度为,向心力为;地面附近的卫星的加速度为,线速度为,向心力为,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度为,线速度为,向心力为,则(

A. B.

C. D. 因不知道它们质量关系,故无法判断向心力大小关系

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【题目】如图所示,用硬质导线做成一个半径为r的圆环,圆环的电阻为R,ab为圆环的一条直径。在ab的右侧有磁场,其磁感应强度B随时间的变化关系为k>0),磁场方向垂直圆环平面向外。求:

(1)感应电流的方向;

(2)感应电流的大小;

(3)图中a、b两点间的电势差的大小。

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【题目】在地磁场的作用下处于水平静止的小磁针正上方,水平放置一直导线,且直导线平行于小磁针指向。若导线中通有电流I1时,小磁针偏转30;若导线中通有电流I2时,小磁针偏转60。已知通电直导线在某点处产生的磁感应强度与导线电流成正比,则大小为(

A. 2 B. C. D. 3

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【题目】设想若能驾驶一辆由火箭作动力的汽车沿赤道行驶,并且相对地球速度可以任意增加,忽略空气阻力及汽车质量变化。当汽车速度增加到某一值时,汽车也将离开地球表面成为绕地球做圆周运动的航天汽车。对此下列说法正确的是( )(已知地球半径R约为6400km,g=9.8m/s2

A. 汽车离开地球的瞬间速度大小至少达到7.9km/s

B. 航天汽车飞离地球表面高度越大,绕地球圆周运动时动能越大

C. 航天汽车环绕地球做圆周运动的最小周期可达到1h

D. 航天汽车上的水银气压计无法正常使用

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【题目】如图所示,A、B、C三个一样的滑块从粗糙斜面上的同一高度同时开始运动,A由静止释放,B的初速度方向沿斜面向下,大小为v0,C的初速度方向沿斜面水平,大小也为v0.下列说法中正确的是( )

A.A和C将同时滑到斜面底端

B.滑到斜面底端时,B的机械能减少最多

C.滑到斜面底端时,B的动能最大

D.C的重力势能减少最多

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【题目】右图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为BE.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述不正确的是( )

A. 质谱仪是分析同位素的重要工具

B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外

C. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/B

D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小

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【题目】(1)一同学设计如下实验过程来“验证力的平行四边形定则”,部分实验步骤如下,请完成有关内容:

A.将一根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端拴上两根细线。

B.其中一根细线挂上5个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示,记录O点的位置和___________

C.将步骤B中的钩码取下,分别在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,用两光滑硬棒B、C使两细线互成角度,如图乙所示,小心调整B、C的位置,使__________,并记录两个细绳的方向.

(2)在(1)问中,如果“力的平行四边形定则”得到验证,那么图乙中cosβ:cosα=______

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