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【题目】如图甲所示的电路中, 是三个完全相同的灯泡,已知灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,已知该伏安特性曲线过点,闭合电键后流过电源的电流为.则下列说法正确的是(

A.灯泡两端电压为灯泡两端电压的2

B.灯泡的功率为

C.灯泡的阻值为

D.灯泡的电功率之比为

【答案】B

【解析】

AB、由伏安特性曲线可知三个灯泡不是定值电阻,其阻值也不是线性变化的,当电路中的总电流为0.25 A时,通过灯泡b、c的电流均为0.125 A,由图像可知,灯泡a两端的电压为3.0 V,灯泡b两端的电压是0.4 V,灯泡a的功率为A;B

C、灯泡b的阻值为 ,C

D、灯泡a的功率为灯泡b的功率为所以灯泡a、b的电功率之比为15:1,D

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:

1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=________mm

2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm

3用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_____________Ω

4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R

电流表A1(量程04mA,内阻约50Ω);

电流表A2(量程030mA,内阻约30Ω);

电压表V1(量程03V,内阻约10kΩ);

电压表V2(量程015V,内阻约25kΩ);

直流电源E(电动势4V,内阻不计);

滑动变阻器R1(阻值范围015Ω,允许通过的最大电流2.0A);

滑动变阻器R2(阻值范围02kΩ,允许通过的最大电流0.5A);

开关S;导线若干

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出不妥之处 ____________

A.电流表应选A2

B.电流表应采用外接法

C.滑动变阻器R1应采用分压式接法

D.滑动变阻器应采用R2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为1m的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为10V、20V、30V,则下列说法正确的是(

A. B、E一定处在同一等势面上

B. 匀强电场的场强大小为10V/m

C. 正点电荷从E点移到F点,则电场力做负功

D. 电子从F点移到D点,电荷的电势能增加20eV

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)

(1)实验时,一定要进行的操作是______

A.用天平测出砂和砂桶的质量

B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力

C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数

D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带

E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M

(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两相邻计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______m/s2(结果保留两位有效数字)

(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为______

A B Ck D

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】探究加速度与力、质量的关系的实验装置如图所示:

(1)为了研究小车加速度与力、质量的关系应采用_____种科学研究方法。

A.控制变量法

B.等效替代法

(2)实验时,释放小车与接通电源的合理顺序是______

A.先释放小车,再接通电源

B.先接通电源,再释放小车

(3)实验中,为了使小车运动时受到的合力等于细绳的拉力,必须完成的操作是______

A.平衡摩擦力

B.让小车从同一个位置开始运动

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【题目】如图所示,质量相同的两物体ab,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的 轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使ab静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中

A.a的动能一定小于b的动能

B.两物体机械能的变化量相等

C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量

D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为正

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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为BA=60°,AO=a。在O点放置一个粒子源,可以向纸面内各个方向发射某种带负电粒子,粒子的比荷为,速度大小都为v0,且满足,发射方向由图中的角度θ表示。对于粒子进入磁场后的运动(不计重力作用),下列说法正确的是

A. 粒子在磁场中运动的半径为a

B. 粒子有可能打到A

C. θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短

D. AC边界上只有一半区域有粒子射出

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【题目】20161019日,“ExoMars2016”火星探测着陆器“Schiaparelli”在火星表面实现软着陆。当着陆器的速度为470 m/s时,打开降落伞,经过40 s减速至70 m/s;在大约高地2 m的高度,速度降至1m/s。此时启动缓冲推进器,使其在2 m的高度短暂悬停后关闭推进器,着陆器自由下落至完全触地,设着陆器在竖直方向运动,从打开降落伞到启动推进器间可视为匀变速运动,关闭推进器后的自由下落中,不考虑大气阻力,已知火星表面低重力加速度为4 m/s2且不考虑其随高度的变化。

(1)估算打开降落伞时着陆器离火星表面的高度。

(2)若着陆器触地时不反弹经0.1 s静止,此过程中地面对着陆器的平均作用力是其重力的多少倍。

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【题目】电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的4倍,理论上可采用的办法是(  )

A.只将轨道长度L变为原来的2

B.只将电流I增加至原来的4

C.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的8倍,其他量不变

D.只将弹体质量减至原来的一半

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