【题目】一根锰铜线的电阻为R,要使这根连入电路的导线电阻变小,可采用的方法是( )
A. 减小导线两端的电压
B. 增大导线中的电流
C. 将导线对折后连入电路
D. 将导线拉长后连入电路
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【题目】电火花计时器是使用__________电源,工作电压是__________,使用频率为50 Hz的电源,打点时间间隔是__________.打点的不是振针和复写纸,而是__________和__________
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【题目】如图在坐标系xOy里,有质量为m,电荷量为+q的粒子从原点O沿y轴正方向以初速度v0射出,现要求该粒子能通过点P(l,-d),可通过在粒子运动的空间范围内加适当的“场”来实现,粒子重力忽略不计(静电力常量为k)。
(1)若只在x轴上某点固定一带负电的点电荷Q,使粒子在点电荷产生的电场中做匀速圆周运动,并能到达P点,求点电荷Q的电荷量大小;
(2)若在整个Ⅰ、Ⅱ象限内加垂直纸面向外的匀强磁场,并在第Ⅳ象限内加平行于x轴,沿x轴正方向的匀强电场,也能使粒子运动到达P点。如果此过程中粒子在电、磁场中运动的时间相等,求磁感应强度B的大小和电场强度E的大小。
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【题目】如图所示,用一根粗细均匀的电阻丝制成形状相同、大小不同的甲、乙两个矩形线框。甲对应边的长度是乙的两倍,二者底边距离匀强磁场上边界高度h相同,磁场方向垂直纸面向里,匀强磁场宽度d足够大。不计空气阻力,适当调整高度h,将二者由静止释放,甲将以恒定速度进入匀强磁场中。在矩形线框进入磁场的整个过程中,甲、乙的感应电流分别为I1和I2,通过导体横截面的电量分别为q1和q2,线框产生的热量分别为Q1和Q2,线框所受到的安培力分别是F1和F2,则以下结论中正确的是
A. I1>I2 B. q1=4q2
C. Q1=4Q2 D. F1=2F2
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【题目】如图,在竖直平面内有一个半径为R的光滑圆弧轨道,半径OA竖直、OC水平,一个质量为m的小球自C点的正上方P点由静止开始自由下落,从C点沿切线进入轨道,小球沿轨道到达最高点A时恰好对轨道没有压力。重力加速度为,不计一切摩擦和阻力。求:
(1)小球到达轨道最高点A时的速度大小;
(2)小球到达轨道最低点B时对轨道的压力大小。
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【题目】如图所示,在方向竖直向上、大小为E=1×106V/m的匀强电场中,固定一个穿有A、B两个小球(均视为质点)的光滑绝缘圆环,圆环在竖直平面内,圆心为O、半径为R=0.2m。A、B用一根绝缘轻杆相连,A带的电荷量为q=+7×10-7C,B不带电,质量分别为mA=0.01kg、mB=0.08kg。将两小球从圆环上的图示位置(A与圆心O等高,B在圆心O的正下方)由静止释放,两小球开始沿逆时针方向转动。取g=10m/s2。
(1)通过计算判断,小球A能否到达圆环的最高点C。
(2)求小球A的最大速度值。(可保留根号)
(3)求小球A从图示位置逆时针转动的过程中,其电势能变化的最大值。
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【题目】某人向放在水平地面上正前方的小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方,如图所示。不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛球时,可能做出的调整为( )
A. 减小初速度,抛出点高度不变
B. 增大初速度,抛出点高度不变
C. 初速度大小不变,降低抛出点高度
D. 初速度大小不变,增大抛出点高度
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【题目】如图所示,交流发电机的矩形线圈边长ab=cd=0.5 m,ad=bc=1.0 m,线圈匝数为100匝,内阻不计,线圈在磁感应强度B= T的匀强磁场中,绕垂直磁场的虚线轴以角速度ω=10 π rad/s做匀速转动,外接理想变压器原线圈,电压表为理想交流电表,若电阻R两端电压为12 V,消耗的电功率为12 W,则( )
A. 交变电流的周期是0.2s
B. 交流电压表的示数为120V
C. 变压器原、副线圈匝数之比为10:1
D. 原线圈的输入功率24 W
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【题目】在“用双缝干涉测定光波波长的实验”中,实验装置如图。回答以下问题:
(1)光源发出的光经过滤光片、单缝、双缝,是为了让进入遮光筒的光是____(填序号)。
A. 相干光 B. 单色光源 C. 偏振光源 D. 线性光源
(2)某次实验中,双缝间距d=0.2 mm,双缝到光屏间的距离L=0.5 m,用某种单色光照射双缝得到干涉条纹如图甲所示,分划板在图中A、B位置时游标卡尺(10分度)示数分别如如图乙、丙所示,图乙中游标卡尺读数为xA=______mm,此光波的波长是______m。
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