【题目】如图所示为用伏安法测定一个定值电阻的阻值的实验所需的器 材实物图,器材规格如下:
A.待测电阻Rx(约 100 Ω)
B.直流电流表 A1 (量程 0~20 mA,内阻 50 Ω)
C.直流电流表 A2 (量程 0~0.6A,内阻 1.7 Ω)
D.直流电压表 V1(量程 0~3 V,内阻 5 kΩ)
E.直流电压表 V2(量程 0~6 V,内阻 10 kΩ)
F.直流电源(输出电压 6 V,内阻不计)
G.滑动变阻器(阻值范围 0~15 Ω,允许最大电流 1 A)
H.开关 1 个,导线若干
(1)、为减小实验误差,实验中测电流应该用__________(填“A1”或“A2”),测电压应该用(填“V1”或“V2”)。测量电路采用电流表_______________(填“内接法”或“外接法”);滑动变阻器是采用__________接法(填“限流式”或“分压式”)。
(2)、根据器材规格及实验要求,在虚线框内画出实验原理图_________;
(3)、请用笔在本题的实物图上连线.把实验电路补充完整_______;
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是( )
A. 只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流
B. 只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流
C. 只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
D. 若断开电键S,带电微粒向下运动
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【题目】如图所示A、B、C三个物体放在旋转圆盘上,随圆盘一起转动且与圆盘保持相对静止,三者与转盘之间动摩擦因数相同。己知A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R,则下列判断中正确的是
A.物体A的向心力最小B.物体C所受的静摩擦力最小
C.当圆盘转速增加时,C比A先滑动D.当圆盘转速增加时,B比A先滑动
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【题目】两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统称为电偶极子.设相距为l,电荷量分别为+q和-q的点电荷构成电偶极子.如图所示,取二者连线方向为y轴方向,中点O为原点,建立如图所示的xOy坐标系,P点距坐标原点O的距离为 ,P、O两点间连线与y轴正方向的夹角为设无穷远处的电势为零,P点的电势为真空中静电力常量为k.下面给出的四个表达式,其中只有一个是合理的.你可能不会求解P点的电势但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性作出判断.根据你的判断的合理表达式应为…
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,图线 1 表示的导体的电阻为 R1,图线 2 表示的导体的电 阻为 R2,则下列说法正确的是( )
A.R1∶R2=3∶1
B.把 R2 均匀拉长到原来的 3 倍长后电阻等于 R1
C.将 R1 与 R2 并联后接于电源上,则电流比 I1∶I2=1∶3
D.将 R1 与 R2 串联后接于电源上,则功率之比 P1∶P2=3∶1
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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为 m,带电荷量为q的小球,线的上端固定于O点.细线与竖直方向成 30°角时静止释放小球,小球开始摆动,当摆到A点时速度为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,忽略空气阻力.求:
(1)判断小球电性和BA两点间的电势差UBA
(2)匀强电场的场强E的大小;
(3)绳子拉力的最大值.
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【题目】粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速器的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速。不考虑相对论效应,则下列说法正确是
A. 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf
B. 加速的质子获得的最大动能随加速电场U增大而增大
C. 质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为
D. 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速粒子
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【题目】随着电磁技术的日趋成熟,新一代航母已准备采用全新的电磁阻拦技术,它的原理是,飞机着舰时利用电磁作用力使它快速停止。为研究问题的方便,我们将其简化为如图所示的模型。在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,两根平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。轨道端点MP间接有阻值为R的电阻。一个长为L、质量为m、阻值为r的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。飞机着舰时质量为M的飞机迅速钩住导体棒ab,钩住之后关闭动力系统并立即获得共同的速度v ,忽略摩擦等次要因素,飞机和金属棒系统仅在安培力作用下很快停下来。求
(1)飞机在阻拦减速过程中获得的加速度a的最大值;
(2)从飞机与金属棒共速到它们停下来的整个过程中R上产生的焦耳热QR;
(3)从飞机与金属棒共速到它们停下来的整个过程中运动的距离x。
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【题目】如图,一个质量为m的T型活塞在气缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距气缸底部ho处连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分高为1.2h0,重力加速度为g,求:
(i)通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;
(ii)从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化
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