【题目】如图所示,电路中电源电动势E恒定,内阻,定值电阻.段电路消耗的电功率在开关S断开与闭合时相等,则以下说法正确的是( )
A.电阻、可能分别为、
B.电阻、可能分别为、
C.开关S断开时电压表的示数一定等于S闭合时的示数
D.开关S断开与闭合时,电压表的示数变化量大小与电流表的示数变化量大小之比与、无关
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【题目】如图所示,B、M、N分别为竖直光滑圆轨道的右端点,最低点和左端点,B点和圆心等高,N点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为。现从B点的正上方某处A点由静止释放一个小球,经圆轨道飞出后以水平上的v通过C点,已知圆轨道半径为R,,重力加速度为g,则一下结论正确的是
A.C、N的水平距离为RB.C、N的水平距离为2R
C.小球在M点对轨道的压力为6mgD.小球在M点对轨道的压力为4mg
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【题目】如图所示,图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示各时刻通过线圈L的电流.电路中电灯的电阻R1=6.0 Ω,定值电阻R=2.0 Ω,A、B间的电压U=6.0 V.开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×10-3 s时刻断开开关S,该时刻前后电流传感器显示的电流I随时间t变化的图线如图乙所示.
(1)求出线圈L的电阻RL;
(2)在图甲中,断开开关后通过电灯的电流方向如何?
(3)在t2=1.6×10-3 s时刻线圈L中的感应电动势的大小是多少?
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【题目】如图甲,间距L=l m且足够长的光滑平行金属导轨cd、ef固定在水平面(纸面)上,右侧cf间接有R=2 Ω的电阻。垂直于导轨跨接一根长l=2 m、质量m=0.8 kg的金属杆,金属杆每米长度的电阻为2 Ω。t=0时刻,宽度a=1.5 m的匀强磁场左边界紧邻金属杆,磁场方向竖直向下、磁感应强度大小B=2 T。从t=0时刻起,金属杆(在方向平行于导轨的水平外力F作用下)和磁场向左运动的速度一时间图像分别如图乙中的 ①和②。若金属杆与导轨接触良好,不计导轨电阻,则)( )
A. t=0时刻,R两端的电压为
B. t=0.5 s时刻,金属杆所受安培力的大小为1N、方向水平向左
C. t=l.5 s时刻,金属杆所受外力F做功的功率为4.8 W
D. 金属杆和磁场分离前的过程中,从c到f通过电阻R的电荷量为0.5 C
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【题目】已知两电源1、2的电动势分别为、,且,当外电路电阻为R时,外电路消耗功率正好相等.当外电路电阻降为时,电源为1对应的外电路功率,电源2对应的外电路功率为,电源1的内阻为,电源2的内阻为.则( )
A.B.
C.D.
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【题目】在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内阻为r,、为定值电阻,为滑动变阻器,C为电容器,A、V分别为理想电流表和电压表.在滑动变阻器的滑片P自a端向b端滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电压表示数减小
B.电流表示数增大
C.电容器C所带电荷量增多
D.a点的电势降低
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【题目】如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦。圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞。碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】真空中的某装置如图所示,其中平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏.今有质子、氘核和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上.已知质子、氘核和α粒子的质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,则下列判断中正确的是( )
A. 三种粒子从B板运动到荧光屏经历的时间相同
B. 三种粒子打到荧光屏上的位置相同
C. 偏转电场的静电力对三种粒子做功之比为1∶1∶2
D. 偏转电场的静电力对三种粒子做功之比为1∶2∶4
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【题目】为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如图所示的实验电路,已知小灯泡的规格为“12V,5W”。
(1)闭合开关前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到________(填“a”或“b”)端.根据连接好的实物图,调节滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的读数,作出的I-U图线如图甲中实线所示,由图线分析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而________(填“增大”或“减小”);
(2)若I-U图象中的虚线Ⅰ或Ⅱ表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相比,虚线________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)才是其真实的伏安特性曲线。
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