【題目】在實驗室中測量電源的電動勢和內電阻,可以提供的器材有:
(a)待測電池:電動勢E、內電阻r
(b)電流表A1:量程0.6A,內阻r1=0.5Ω
(c)電流表A2:量程1mA,內阻r2=200Ω
(d)滑動變阻器R1:阻值0~20Ω,額定電流2.5A
(e)電阻箱R2:9999Ω
以及開關、導線、坐標紙等.
為了測量待測電池的電動勢和內電阻,請解答以下問題:
(1)由于沒有電壓表,需將電流表A2和電阻箱R2改裝成量程為2V的電壓表,R2的電阻值應為_______Ω.
(2)根據實驗所測數據畫出I2—I1圖象如圖所示,由此圖象可求得該電源電動勢E=______,內阻r=____________。
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【題目】在以下說法中,正確的是 。
A. 布朗運動是懸浮在液體中的固體分子所做的無規則運動
B. 液晶既具有液體的流動性,又具有晶體的光學向異性
C. 由于液體表面分子小于平衡位置,故液體表面存在表面張力
D. 分子間距離增大時,分子間引力和斥力都減小,分子勢能不一定減小
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【題目】長L的細繩一端固定于O點,另一端系一個質量為m的小球,將細繩在水平方向拉直,從靜止狀態釋放小球,小球運動到最低點時速度大小為v,細繩拉力為F,小球的向心加速度為a,則下列說法正確的是( )
A. 小球質量變為2m,其他條件不變,則小球到最低點的速度為2v
B. 小球質量變為2m,其他條件不變,則小球到最低點時細繩拉力變為2F
C. 細繩長度變為2L,其他條件不變,小球到最低點時細繩拉力變為2F
D. 細繩長度變為2L,其他條件不變,小球到最低點時向心加速度為a
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【題目】光滑金屬導軌寬L=0.5 m,電阻不計,均勻變化的磁場充滿整個軌道平面,如圖甲所示。磁場的磁感應強度隨時間變化的情況如圖乙所示。金屬棒ab的電阻為2Ω,垂直固定在導軌上靜止不動,且與導軌左端距離L=0.2 m。則( )
A. 1 s末回路中的電動勢為0.l V
B. 1 s末回路中的電流為1A
C. 2 s內回路產生的電熱為0. 01 J
D. 2 s末,ab所受安培力大小為0.05 N
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【題目】如圖甲所示為做“探究外力做功和速度變化的關系”的實驗裝置圖。
(1)本實驗平衡摩擦力時,小車應________(填“拖著”或“不拖”)紙帶。
(2)某同學在實驗中得到了如圖乙所示的紙帶,測得AB=1.44 cm,BC=1.64 cm,CD=1.64 cm,DE=1.59 cm。已知相鄰兩點的打點時間間隔為0.02 s,應選擇__________段計算小車的最大速度,小車的最大速度為v=________m/s。
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【題目】如圖所示,一個質量為m,電荷量+q的帶電微粒(重力忽略不計),從靜止開始經U1電壓加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中,金屬板長L,兩板間距d,微粒射出偏轉電場時的偏轉角θ=30°,并接著進入一個方向垂直紙面向里的勻強磁場區域.求:
(1)兩金屬板間的電壓U2的大小;
(2)若該勻強磁場的寬度為D,為使帶電微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應強度B至少多大。
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【題目】如圖所示,固定在水平面上的光滑平行金屬導軌,間距為L,右端接有阻值為R的電阻,空間存在方向豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場。質量為m、電阻為r的導體棒ab與固定彈簧相連,放在導軌上。初始時刻,彈簧恰處于自然長度。給導體棒水平向右的初速度v0,導體棒開始沿導軌往復運動,在此過程中,導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。已知導體棒的電阻r與定值電阻R的阻值相等,不計導軌電阻,則下列說法中正確的是( )
A. 導體棒開始運動的初始時刻受到的安培力向左
B. 導體棒開始運動的初始時刻導體棒兩端的電壓U = BLv0
C. 導體棒開始運動后速度第一次為零時,系統的彈性勢能
D. 金屬棒最終會停在初始位置,在金屬棒整個運動過程中,電阻R上產生的焦耳熱
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【題目】用一根橫截面積為S、電阻率為p的硬質導線做成一個半徑為r的圓環,ab為圓環的一條直徑,如圖所示。在ab的左側存在一個勻強磁場,磁場方向垂直圓環所在平面,磁感應強度大小隨時間變化的關系為B =B0+kt,其中磁感應強度的初始值為B0 , 方向垂直紙面向里,且k<0,則( )
A. 圓環中產生逆時針方向的電流
B. 圓環具有擴張且向右運動的趨勢
C. 圓環中感應電流的大小為
D. 圖中a、b兩點間的電勢差
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【題目】如圖所示,小車的上面是中突的兩個對稱的曲面組成,整個小車的質量為m,原來靜止在光滑的水平面上.今有一個可以看作質點的小球,質量也為m,以水平速度v從左端滑上小車,恰好到達小車的最高點后,又從另一個曲面滑下.關于這個過程,下列說法正確的是( )
A. 小球滑離小車時,小車又回到了原來的位置
B. 小球在滑上曲面的過程中,對小車壓力的沖量大小是mv/2
C. 小球和小車作用前后,小車和小球的速度可能沒有變化
D. 車上曲面的豎直高度不會大于v2/4g
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