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【题目】某同学通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系,可用的器材如下:电源(电动势为3V,内阻为)、电键、滑动变阻器(最大阻值为20Ω)、电压表、电流表、小灯泡、导线若干.(电压表和电流表均视为理想电表)

(1)实验中得到了小灯泡的U﹣I图象如图甲所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而____(选填增大”“减小不变”)

(2)根据图甲,在图乙中把缺少的导线补全,连接成实验的电路_______

(3)若某次连接时,把AB间的导线误接在AC之间,合上电键,任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭,则此时的电路中,小灯泡获得的最小功率是___W.(计算结果保留2位有效数字)

【答案】 ①增大; ②如图所示.

(3)0.33

【解析】试题分析:(1UI图象曲线的斜率为电阻的大小,由图可知曲线的斜率随电压升高而增大故小灯泡的电阻随电压增大而增大;(2)安培表应与小灯泡串联以测量通过小灯泡的电流大小、电压表应与小灯泡并联以测量小灯泡两端的电压大小;(3)小灯泡获得的最小功率应是当通过小灯泡的电流最小时的功率,

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图所示,图中E0已知,E﹣r曲线下O﹣R部分的面积等于R﹣2R部分的面积.

1)写出E﹣r曲线下面积的单位;

2)己知带电球在r≥R处的场强E=,式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?

3)求球心与球表面间的电势差△U

4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?

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【题目】(17分)如图,在光滑的水平长轨道上,质量为m的小球P1和质量M的小球P2分别置于A、C两点,从某时刻起,P1始终受到向右的大小恒定为F的力作用而向右运动,到C点时与P2发生水平对心正碰(碰撞时间很短,可忽略不计),碰后瞬间P1速度变为零.已知AC、BC间距离分别为LAC=2L,LCB=L,M=3m.试求:

(1)碰后瞬间P2的速度大小;

(2)两球第二次碰撞前的最大距离dm .

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【题目】下列说法中正确的是(

A. 随着科技的发展,永动机是可以制成的

B. 能量守恒表明,节约能源是无意义的

C. 机械能守恒是自然界遵循的普遍规律

D. 能量的耗散反映出自然界宏观过程的方向性

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【题目】一价氢离子、一价氦离子和二价氦粒子的混合物经过同一电场由静止加速后,进入匀强电场,已知一价氦离子在电场中的运动轨迹如图中1,下列说法正确的是

A.一价氢离子的轨迹可能是2

B.二价氦粒子的轨迹可能是3

C.一价氢离子的轨迹可能是3

D.二价氦粒子的轨迹一定是1

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【题目】如图所示.质量为M,倾角为θ的滑块A放于水平地面上,把质量为m的滑块B放在A的斜面上.忽略一切摩擦,开始时保持滑块A、B静止,此时B离开地面的高度为h,同时释放A、B后,两滑块都做匀加速直线运动,且滑块A的加速度为a0,求:

(1)如果保持A静止,释放B,求B的加速度大小.

(2)A、B同时释放后,B物体的加速度大小

(3)A、B同时释放后,B物体滑到最低点的时间

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【题目】质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度分别为2l和l,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平位置,由静止释放,则( )

A. A球的最大速度为2

B. A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小

C. A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为450

D. A、B两球的最大速度之比v1v2=1∶1

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【题目】滑雪运动员做匀减速直线运动,其加速度大小为2m/s2。运动员运动过程中任意1s内,下列判断正确的是(

A. 末速度一定是初速度的1/2 B. 末速度一定是初速度的2

C. 末速度比初速度小2m/s D. 末速度比初速度大2m/s

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【题目】(16分)如图所示,电阻不计足够长的光滑平行金属导轨与水平面夹角,导轨间距,所在平面的正方形区域abcd内存在有界匀强磁场,磁感应强度为T,方向垂直斜面向上.甲、乙金属杆质量均为kg、电阻相同,甲金属杆处在磁场的上边界,乙金属杆距甲也为,其中m.同时无初速释放两金属杆,此刻在甲金属杆上施加一个沿着导轨的外力F,保持甲金属杆在运动过程中始终与乙金属杆未进入磁场时的加速度相同.(取m/s2

(1)乙金属杆刚进入磁场后做匀速运动,分析甲金属杆所在的位置并计算乙的电阻R为多少?

(2)以刚释放时,写出从开始到甲金属杆离开磁场,外力F随时间t的变化关系,并说明F的方向.

(3)若从开始释放到乙金属杆离开磁场,乙金属杆中共产生热量J,试求此过程中外力F对甲做的功.

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