【題目】真空中,一直線上有M、O、N、P四個點,相鄰兩點間距相等,現在O點放一點電荷Q,如圖所示,則( )
A. 電勢φM=φN B. 電勢φM=φP
C. 場強大小EM=EP D. 電勢差UON=UNP
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【題目】為了測量一節(jié)干電池的電動勢和內電阻,實驗室準備了下列器材供選用:
A.待測干電池一節(jié)
B.直流電流表(量程0 ~ 0.6 ~ 3 A,0.6 A擋內阻為0.1Ω,3 A擋內阻為0.02Ω)
C.直流電壓表(量程0 ~ 3 ~ 15 V,3 V擋內阻為5 kΩ,15 V擋內阻為25 kΩ)
D.滑動變阻器(阻值范圍為0 ~ 15Ω,允許最大電流為1A)
E.滑動變阻器(阻值范圍為0 ~ 1000Ω,允許最大電流為0.2 A)
F.開關
G.導線若干
(1) 將如圖所示中的器材,進行實物連線_______;
(2)為盡可能減少實驗的誤差,其中滑動變阻器選______(填代號);
(3)根據實驗記錄,畫出的U—I圖線如圖所示,從中可求出待測干電池的電動勢為E=_____V,內電阻為r=______Ω。
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【題目】回旋加速器在核科學、核技術、核醫(yī)學等高新技術領域得到了廣泛應用,有力地推動了現代科學技術的發(fā)展。回旋加速器的原理如圖所示,D1和D2是兩個正對的中空半圓金屬盒,它們的半徑均為R,且分別接在電壓一定的交流電源兩端,可在兩金屬盒之間的狹縫處形成變化的加速電場,兩金屬盒處于與盒面垂直、磁感應強度為B的勻強磁場中。A點處的粒子源能不斷產生帶電粒子,它們在兩盒之間被電場加速后在金屬盒內的磁場中做勻速圓周運動。調節(jié)交流電源的頻率,使得每當帶電粒子運動到兩金屬盒之間的狹縫邊緣時恰好改變加速電場的方向,從而保證帶電粒子能在兩金屬盒之間狹縫處總被加速,且最終都能沿位于D2盒邊緣的C口射出。該回旋加速器可將原來靜止的α粒子(氦的原子核)加速到最大速率v,使它獲得的最大動能為Ek。若帶電粒子在A點的初速度、所受重力、通過狹縫的時間及C口的口徑大小均可忽略不計,且不考慮相對論效應,則用該回旋加速器( )
A. 能使原來靜止的質子獲得的最大速率為v
B. 能使原來靜止的質子獲得的動能為Ek
C. 加速質子的交流電場頻率與加速α粒子的交流電場頻率之比為1:1
D. 加速質子的總次數與加速α粒子總次數之比為2:1
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【題目】如圖所示,虛線a、b、c代表電場中的三個等勢面,相鄰等勢面之間的電勢差相等,即Uab=Ubc,實線為一帶正電的質點僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點.據此可知( )
A.三個等勢面中,a的電勢最高
B.帶電質點通過P點時的電勢能較Q點大
C.帶電質點通過P點時的動能較Q點大
D.帶電質點通過P點時的加速度較Q點大
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【題目】有一電壓表V1,其量程為3V,內阻約為3000Ω,要準確測量該電壓表的內阻,提供的實驗器材有:電源E:電動勢約15V,內阻不計;
電流表A1:量程100mA,內阻r1="20Ω" ;
電壓表V2:量程2V,內阻r2="2000Ω" ;
定值電阻R1:阻值20Ω;
定值電阻R2:阻值3Ω;
滑動變阻器R0:最大阻值10Ω,額定電流1A;
電鍵一個,導線若干。
(1)實驗中應選用的電表是 ;定值電阻應選用 。
(2)請你設計一個測量電壓表V1的實驗電路圖,畫在虛線框內
(3)說明實驗所要測量的物理量:
(4)寫出電壓表V1內阻的計算表達式 。
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【題目】在“探究遙控電動小車額定功率”的實驗中,實驗步驟如下:
①用天平測出電動小車的質量為0.5kg;
②將電動小車、紙帶和打點計時器按如圖甲所示安裝;
③接通打點計時器(其打點周期為0.02s);
④使電動小車以額定功率加速運動并達到最大速度,運動一段時間后關閉小車電源,待小車靜止時再關閉打點計時器(設小車在整個過程中所受的阻力恒定)。
在上述過程中,打點計時器在紙帶上所打的部分點跡如圖乙所示。
請你分析紙帶數據,回答下列問題:
(1)該電動小車運動的最大速度為________________m/s;
(2)關閉小車電源后,小車的加速度大小為__________;
(3)該電動小車的額定功率為______________W。
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【題目】甲、乙兩車在平直公路上同向行駛,其圖像如圖所示。已知 兩車在時并排行駛,則
A.在時,甲車在乙車前
B.在時,甲車在乙車后
C.兩車另一次并排行駛的時刻是
D.甲、乙車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離為
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【題目】如圖所示,豎直面內有水平線MN與豎直線PQ交于P點,O在水平線MN上,OP間距為d,一質量為m、電量為q的帶正電粒子,從O處以大小為v0、方向與水平線夾角為θ=60的速度,進入大小為E1的勻強電場中,電場方向與豎直方向夾角為θ=60,粒子到達PQ線上的A點時,其動能為在O處時動能的4倍.當粒子到達A點時,突然將電場改為大小為E2,方向與豎直方向夾角也為θ=60的勻強電場,然后粒子能到達PQ線上的B點.電場方向均平行于MN、PQ所在豎直面,圖中分別僅畫出一條電場線示意其方向。已知粒子從O運動到A的時間與從A運動到B的時間相同,不計粒子重力,已知量為m、q、v0、d.求:
(1)粒子從O到A運動過程中,電場力所做功W;
(2)勻強電場的場強大小E1、E2;
(3)粒子到達B點時的動能EkB.
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【題目】如圖所示,在豎直向下的勻強電場中有一絕緣的光滑離心軌道,一個帶負電的小球從斜軌道上的A點由靜止釋放,沿軌道滑下(小球的重力大于所受的電場力).
(1)已知小球的質量為m,電量大小為q,勻強電場的場強大小為E,斜軌道的傾角為α,求小球沿斜軌道下滑的加速度的大小;
(2)若使小球通過半徑為R的圓軌道頂端的B點時不落下來,求A點距水平地面的高度h至少應為多大?
(3)若小球從斜軌道h=5R處由靜止釋放.假設其能夠通過B點,求在此過程中小球機械能的改變量.
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