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如右图所示,一块均匀的半圆形合金片按左边图(1)所示接在电极A.B之间,测出它的电阻为R.若改为按图(2)所示的方式接在电极A.B之间,则它的电阻值是[ ]
| A.R | B.2R |
| C.4R | D.R/2 |
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如图,在x轴下方有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xy平面向外。P是y轴上距原点为h的一点,N0为x轴上距原点为a的一点。A是一块平行于x轴的挡板,与x轴的距离为h/2,A的中点在y轴上,长度略小于a/2。带电粒子与挡板碰撞前后,x方向的分速度不变,y方向的分速度反向、大小不变。质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子从P点瞄准N0点入射,最后又通过P点。 不计重力。求粒子入射速度的所有可能值。
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如图,已知滑动变阻器
=2
(最大值为4
)
=6
,电源内阻,r=1
,当K闭合时,电源功率P=16W,输出功率P′=12W,这时灯泡正常发光.求
①灯泡电阻
=?
②断开K并使灯泡正常发光,
的阻值应为多大?
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如图所示,电源内阻不计,电压表和滑动变阻器R串联后接在电源两端,如果移动滑片P使变阻器的阻值减为原来的1/3时,电压表的示数由U增加到2U.下列叙述中正确的是[ ]
| A.流过R的电流增大为原来的3倍 | B.R消耗的功率变为原来的4倍 |
| C.R两端的电压减为原来的2/3 | D.若R减为零,则电压表的示数为4U |
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“神州”六号飞船在预定轨道上飞行,每绕地球一圈需要时间90min,每圈飞行路程约为L=4.2×104km。
(1)试根据以上数据估算地球的质量和密度。(地球的半径R约为6.37×103km,万有引力常量G取6.67×10-11N·m2/kg2)
(2)假设飞船沿赤道平面自西向东飞行,飞行员会看到太阳从东边还是西边出来?如果太阳直射赤道,试估算飞行员每天能看到多少次日出日落?飞船每转一圈飞行员看不见太阳的时间有多长?(已知cos 18.2
=0.95)
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如图所示,直流电动机以v1=0.9m/s的速度匀速提升质量为m=50kg的重物.电动机与电压为110V的电源相连,工作时,电路中电流I=5A,求:电动机导线的电阻
是多少?
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图所示,质量为m长度为L的木板放在光滑的水平面上,一质量为m、电荷量为q的物块, 沿木板上表面以某一初速度从A端沿水平方向滑入,运动所到空间有竖直向下方向的匀强电场,当物块滑至木板的B端时,物块与木板恰好相对静止,若空间的匀强电场的场强大小不变,方向竖直向上,且物体仍以原初速度从A端水平滑入,则物块运动至木板中点时,物块与木板恰好相对静止,所有过程中物块均可视为质点,且其电荷量保持不变,求(1)物块所带电荷的电性(2)匀强电场的场强大小
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测定电子荷质比e/m的精确的现代方法之一是双电容器法,装置如图所示.在真空管中由阴极K发射出电子,其初速度可以忽略不计.此电子被阴极K与阳极A间的电场加速后穿过屏障D1上的小孔,然后顺序穿过电容器C1、屏障D2上的小孔和第二个电容器C2而射到荧光屏F上.阳极与阴极间的电势差为U.在电容器C1、C2之间加有频率为f的完全相同的交流电压,C1、C2之间的距离为l.选择频率f使电子束在荧光屏上的亮点不发生偏转,试证明电子的荷质比为
.其中n为奇数.
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如图,两块相距d=6cm、水平放置的带电金属板,板长L=100cm,上板带正电,下板带负电.一质量m=1g、电荷量q=-4×
C的质点,从两板左侧A点处沿水平方向以速度
=10m/s射入电场中,A到下板的距离d'=1cm,要使质点能从两板右侧射出,则两板间的电压满足的条件为多大?
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如图所示,物体A的质量为1kg,物体B的质量为2kg,物体A与物体B之间的动摩擦因数为0.2,物体B与水平桌面之间的动摩擦因数为0.3.若不计细绳及滑轮的质量,也不计细绳与滑轮之间的摩擦,要使物体B被水平细绳从物体A下部抽出来,物体C质量应为多大?(g取10m/
)
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