右圖所示的電路中,U=12V,R1=12,R2的總電阻為24,當滑動觸頭P從M端向N端滑動的過程中,a、b兩點間電壓最小值為 V,最大值為 V。

練習冊系列答案
相關(guān)習題

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要測繪一個標有“3V 0.6W”小燈泡的伏安特性曲線,燈泡兩端的電壓需要由零逐漸增大到3V,并便于操作。已選用的器材有:

電池組(電動勢4.5V,內(nèi)阻約1Ω);

電流表(量程為0~250mA,內(nèi)阻約5Ω);

電壓表(量程為0~3V,內(nèi)阻約3kΩ);

電鍵一個、導線若干。

(1)實驗中所用的滑動變阻器應選________(填字母代號)。

A.滑動變阻器(最大阻值20Ω,額定電流1A)

B.滑動變阻器(最大阻值1750Ω,額定電流0.3A)

(2)實驗的電路圖應選用________(填字母代號)。

(3)實驗得到的小燈泡的伏安特性曲線如圖甲所示,F(xiàn)將兩個這樣的小燈泡并聯(lián)后再與一個2Ω的定值電阻R串聯(lián),接在電動勢為1.5V,內(nèi)阻為1Ω的電源兩端,如圖乙所示。每個小燈泡消耗的功率是________W。

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有A、B兩個電阻,它們的伏安特性曲線如圖所示,從圖線可以判斷:(     )

A.電阻A的阻值大于電阻B     

B.電阻A的阻值小于電阻B

C.電壓相同時,流過電阻A的電流強度較小

D.兩電阻串聯(lián)時,電阻A消耗的功率較大

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如圖所示,在勻強電場中有A、B兩點,將一電量為q的正電荷從A點移到B點,第一次沿直線AB移動該電荷,電場力做功為W1;第二次沿路徑ACB移動該電荷,電場力做功W2;第三次沿曲線AB移動該電荷,電場力做功為W3,則 (  )                                 

A.          B.

C.          D.

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如圖是一火警報警的一部分電路示意圖.其中為用半導體熱敏材料制成的傳感器,電流表為值班室的顯示器,a、b之間接報警器.當傳感器所在處出現(xiàn)火情時,顯示器的電流I、報警器兩端的電壓U的變化情況是(    )

A.I變大,U變大                            B.I變小,U變小    

C.I變小,U變大                           D.I變大,U變小

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一質(zhì)量為的平頂小車,以速度沿水平的光滑軌道作勻速直線運動,F(xiàn)將一質(zhì)量為的小物塊無初速地放置在車頂前緣。已知物塊和車頂之間的動摩擦系數(shù)為。

1.     若要求物塊不會從車頂后緣掉下,則該車頂最少要多長?

2.      若車頂長度符合1問中的要求,整個過程中摩擦力共做了多少功?

3.    

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一個大容器中裝有互不相溶的兩種液體,它們的密度分別為)。現(xiàn)讓一長為、密度為的均勻木棍,豎直地放在上面的液體內(nèi),其下端離兩液體分界面的距離為,由靜止開始下落。試計算木棍到達最低處所需的時間。假定由于木棍運動而產(chǎn)生的液體阻力可以忽略不計,且兩液體都足夠深,保證木棍始終都在液體內(nèi)部運動,未露出液面,也未與容器相碰。

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1995年,美國費米國家實驗室CDF實驗組和DO實驗組在質(zhì)子反質(zhì)子對撞機TEVATRON的實驗中,觀察到了頂夸克,測得它的靜止質(zhì)量,壽命         ,這是近十幾年來粒子物理研究最重要的實驗進展之一.
    1.正、反頂夸克之間的強相互作用勢能可寫為,式中是正、反頂夸克之間的距離,是強相互作用耦合常數(shù),是與單位制有關(guān)的常數(shù),在國際單位制中.為估算正、反頂夸克能否構(gòu)成一個處在束縛狀態(tài)的系統(tǒng),可把束縛狀態(tài)設想為正反頂夸克在彼此間的吸引力作用下繞它們連線的中點做勻速圓周運動.如能構(gòu)成束縛態(tài),試用玻爾理論確定系統(tǒng)處于基態(tài)中正、反頂夸克之間的距離.已知處于束縛態(tài)的正、反夸克粒子滿足量子化條件,即
               
式中為一個粒子的動量與其軌道半徑的乘積,為量子數(shù),為普朗克常量.
    2.試求正、反頂夸克在上述設想的基態(tài)中做勻速圓周運動的周期.你認為正、反頂夸克的這種束縛態(tài)能存在嗎?

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在傾角為θ=370的斜面上,一質(zhì)量為m=0.2kg,帶電量為q=+2x10-4c的小滑塊,從距斜面底端L=1.2m處由靜止開始下滑,整個裝置處于勻強電場中,電場強度為E=104N/C,方向垂直于斜面向下。物塊與斜面間的滑動摩擦因素為μ=0.2,求:

(1)滑塊從開始運動到斜面底端的時間t

(2)滑塊滑到斜面底端時重力做功功率

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