【題目】如圖所示,已知電源電動勢E=2 V,電源內阻r=0.5 Ω,小燈泡電阻R0=2 Ω,滑動變阻器R最大阻值為10 Ω。當開關閉合后,調節(jié)滑動變阻器,設燈泡電阻不隨溫度變化而變化,則( )
A. 當滑動變阻器阻值調至0.5 Ω時,電源輸出功率最大
B. 當滑動變阻器阻值調至1.5 Ω時,燈泡最亮
C. 當滑動變阻器阻值逐漸減小時,電源輸出功率逐漸增大
D. 當滑動變阻器阻值調至2.5 Ω時,滑動變阻器的電功率最大
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【題目】一點電荷沿著圖中曲線JK穿過勻強電場,a、b、c、d為等勢面,且φa<φb<φc<φd,不計粒子受的重力,下列說法錯誤的是:( )
A. 該粒子帶負電
B. 該勻強電場的方向水平向右
C. 從J到K過程中,粒子的電勢能減小
D. 從J到K過程中,粒子的加速度保持不變
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【題目】靜電計是在驗電器的基礎上制成的,用其指針的張角大小來定性顯示其金屬球與外殼之間的電勢差大小,如圖所示,A、B是平行板電容器的兩個金屬板,G為靜電計,開始時,開關S閉合,靜電計指針張開一定角度,為了使指針張開角度增大些,下列采取的措施可行的是( )
A、斷開開關S后,將A、B分開些
B、保持開關S閉合,將A、B兩極板分開些
C、保持開關S閉合,將A、B兩極板靠近些
D、保持開關S閉合,將變阻器滑動觸頭向右移動
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【題目】有一組同學用如圖所示的裝置驗證機械能守恒定律。物體A和B系在輕質細繩兩端跨過光滑輕質定滑輪,讓A、B由靜止釋放(物體A質量大于B)。1、2處分別安裝光電門,用來測量物體上的遮光片通過該處的時間。
①實驗中測量出物體A的質量mA、物體B的質量mB、遮光片的寬度d、光電門1、2間的距離h、遮光片通過光電門1、2的時間t1、t2 ,已知d遠小于h。則可計算出遮光片經過光電門1時速率為___________。
②若實驗滿足表達式_______________(用①中測出物理量的符號和重力加速度g表示),則可驗證機械能守恒定律。
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【題目】如圖所示,一質量M=6kg的木板靜止于光滑水平面上,其上表面粗糙,質量m=3kg的物塊A停在B的左端。質量=0.5kg的小球用長L=0.8m的輕繩懸掛在固定點O上,將輕繩拉直至水平位置后,由靜止釋放小球,小球在最低點與A發(fā)生碰撞后反彈,反彈所能達到的最大高度為h=0.2m,物塊與小球可視為質點, ,不計空氣阻力,求:
(1)小球剛到最低點的速度大;
(2)在最低點碰撞結束時A的速度;
(3)若 木板B足夠長,A最終沒有滑離B,求A在B上滑動的過程中系統(tǒng)損失的機械能。
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【題目】如圖所示,在外力作用下某質點運動的v-t圖像為正弦曲線,從圖中可判斷
A. 在t1~t3時間內,外力做的總功為零
B. 在0~t1時間內,外力的功率逐漸增大
C. 在t2時刻,外力的功率最大
D. 在0~t1時間內,外力做負功
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【題目】如圖所示的平行板器件中,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度B1=0.20T,方向垂直紙面向里,電場強度E1=1.0×105V/m,PQ為板間中線。緊靠平行板右側邊緣 xOy坐標系的第一象限內,有一邊界AO、與y軸的夾角∠AOy=450,邊界線的上方有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B2=0.25T,邊界線的下方有豎直向上的勻強電場,電場強度E2=5.0×105V/m。一束帶電荷量q=8.0×10-19C、質量m=8.0×10-26Kg的正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標為(0, 0.4 m)的Q點垂直軸射入磁場區(qū),多次穿越邊界線OA。求:
(1)離子運動的速度;
(2)離子在電場中的加速度
(3)離子從進入磁場到第二次穿越邊界線OA所需的時間;
(4)離子第四次穿越邊界線的位置坐標。
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【題目】如圖所示,兩平行金屬板間距為d,電勢差為U,板間電場可視為勻強電場;金屬板下方有一磁感應強度為B的勻強磁場。帶電量為+q、質量為m的粒子,由靜止開始從正極板出發(fā),經電場加速后射出,并進入磁場做勻速圓周運動。忽略重力的影響,求:
(1)勻強電場場強E的大;
(2)粒子從電場射出時速度ν的大小;
(3)粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑R。
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【題目】有關國周運動的基本模型,下列說法正確的是
A. 如圖a,汽車通過拱橋的最高點處于超重狀態(tài)
B. 如圖a,功率一定,上橋過程中汽車必須使用高速檔
C. 如圖b所示是一圓錐擺,增大θ,但保持圓錐的高不變,則圓錐擺的角速度不變
D. 如圖b所示是一圓錐擺,增大θ,但保持圓錐的高不變,則圓錐擦的線速度大小不變
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