【題目】某同學利用電流傳感器研究電容器的放電過程,他按如圖甲所示連接電路。先使開關接1,電容器很快充電完畢。然后將開關擲向2,電容器通過
放電,傳感器將電流信息傳入計算機,屏幕上顯示出電流隨時間變化的
曲線如圖乙所示。緊接著他進一步研究滑動變阻器的阻值對放電過程的影響,下列判斷正確的是
A.將滑片向右移動一段距離,重復以上操作,所得曲線與坐標軸所圍面積將增大
B.將滑片向左移動一段距離,重復以上操作,所得曲線與坐標軸所圍面積將減小
C.將滑片向右移動一段距離,重復以上操作,所得曲線與橫軸交點的位置將向右移動
D.將滑片向左移動一段距離,重復以上操作,所得曲線與縱軸交點的位置將向下移動
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖(a)為某同學組裝完成的簡易多用電表的電路圖.圖中E是電池;R1、R2、R3、R4和R5是固定電阻,R6是可變電阻;表頭G的滿偏電流為250 μA,內阻為480 Ω.虛線方框內為換擋開關,A端和B端分別與兩表筆相連.該多用電表有5個擋位,5個擋位為:直流電壓1 V 擋和5 V擋,直流電流1 mA擋和2.5 mA 擋,歐姆×100 Ω擋.
(1)圖(a)中的A端與________(填“紅”或“黑”)色表筆相連接.
(2)關于R6的使用,下列說法正確的是________(填正確答案標號).
A.在使用多用電表之前,調整R6使電表指針指在表盤左端電流“0”位置
B.使用歐姆擋時,先將兩表筆短接,調整R6使電表指針指在表盤右端電阻“0”位置
C.使用電流擋時,調整R6使電表指針盡可能指在表盤右端電流最大位置
(3)根據題給條件可得R1+R2=________Ω,R4=________Ω.
(4)某次測量時該多用電表指針位置如圖(b)所示.若此時B端是與“1”相連的,則多用電表讀數為________;若此時B端是與“3”相連的,則讀數為________;若此時B端是與“5”相連的,則讀數為________.(結果均保留3位有效數字)
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖甲所示,質量m=1kg的小滑塊(視為質點),從固定的四分之一光滑圓弧軌道的最高點A由靜止滑下,經最低點B后滑上位于水平面的木板,并恰好不從木板的右端滑出,已知木板質量M=4kg,上表面與圓弧軌道相切于B點,木板下表面光滑,滑塊滑上木板后運動的v-t圖象如圖乙所示,取g=10m/s2,求:
(1)圓弧軌道的半徑及滑塊滑到圓弧軌道末端時對軌道的壓力大小;
(2)滑塊與木板間的動摩擦因數及木板的長度。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,匝數為N,內阻為r的矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁場的bc邊以角速度ω勻速轉動,其線圈中感應電動勢的峰值為Em,閉合回路中兩只完全相同的燈泡均能正常發光,此時它們的電阻均為R.則( )
A.從圖中位置開始計時,感應電動勢瞬時表達式為e=Emsinωt
B.穿過線圈的最大磁通量為
C.從圖中位置開始計時,四分之一周期內通過燈泡A1的電量為
D.增大角速度ω時,燈泡A1變暗,A2變亮
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,一帶電微粒質量為m=2.0×10﹣11kg、電荷量q=+1.0×10﹣5C,從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中,微粒射出電場時的偏轉角θ=30°,并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.6cm的勻強磁場區域.已知偏轉電場中金屬板長L=20cm,兩板間距d=17.3cm,重力忽略不計.求:
(1)帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1;
(2)偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2;
(3)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?
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一單匝矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸線勻速轉動時產生正弦式交變電流,其電動勢的變化規律如圖中圖線a所示,當調整線圈轉速后,電動勢的變化規律如圖線b所示,以下關于這兩個正弦式交變電流的說法正確的是
A.在圖線a和b中,t=0時刻線圈中的電流均最大
B.在圖線a和b中,t=0時刻穿過線圈的磁通量均為零
C.線圈先后兩次轉速之比為3∶2
D.圖線b電動勢的瞬時值表達式為e=sin
t(V)
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】某同學模擬“遠距離輸電”,將實驗室提供的器材連接成如圖所示的電路,A、B為理想變壓器,燈L1、L2相同且阻值不變.保持理想變壓器A的輸入電壓不變,當開關S斷開時,燈L1正常發光.則
A.僅閉合S,L1變亮
B.僅閉合S,A的輸入功率變大
C.僅將滑片P下移,L1變亮
D.僅將滑片P下移,A的輸入功率變大
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】電源是通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能的裝置,在不同的電源中,非靜電力做功的本領也不相同,物理學中用電動勢來表明電源的這種特性。
(1)電動勢在數值上等于非靜電力把的電荷在電源內從負極移送到正極所做的功,如圖甲所示,如果移送電荷
時非靜電力所做的功為
,寫出電動勢
的表達式;
(2)如圖乙所示,固定于水平面的U形金屬框架處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度為,金屬框兩平行導軌間距為
。金屬棒
在外力的作用下,沿框架以速度
向右做勻速直線運動,運動過程中金屬棒始終垂直于兩平行導軌并接觸良好。已知電子的電荷量為
a.在金屬棒產生電勢的過程中,請說明是什么力充當非靜電力,求出這個非靜電力產生的電動勢的表達式;
b.展開你想象的翅膀,給出一個合理的自由電子的運動模型;在此基礎上,求出導線中金屬離子對一個自由電子沿導線長度方向的平均作用力
的表達式;
(3)現代科學研究中常要用到高速電子,電子感應加速器就是利用感生電場使電子加速的設備。它的基本原理如圖丙所示,上、下為電磁鐵的兩個磁極,磁極之間有一個環形真空室,電子在真空室中做圓周運動。電磁鐵線圈電流的大小、方向可以變化,產生的感生電場使電子加速。上圖為側視圖,下圖為真空室的俯視圖,如果從上向下看,電子沿逆時針方向運動。已知電子的電荷量為e,電子做圓周運動的軌道半徑為r,因電流變化而產生的磁感應強度隨時間的變化率為(k為一定值)。求電子在圓形軌道中加速一周的過程中,感生電場對電子所做功
及電子所受非靜電力
的大小。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,一根長 L =" 1.5m" 的光滑絕緣細直桿MN ,豎直固定在場強為 E ==1.0×105N / C 、與水平方向成θ=300角的傾斜向上的勻強電場中。桿的下端M固定一個帶電小球 A ,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球 B 穿在桿上可自由滑動,
電荷量q=+1.0×10一6C,質量m=1.0×10一2kg 。現將小
球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動。(靜電力常量
k=9.0×109N·m2/C2,取 g ="l0m" / s2)
【1】小球B開始運動時的加速度為多大?
【2】小球B 的速度最大時,距 M 端的高度 h1為多大?
【3】小球 B 從 N 端運動到距 M 端的高度 h2=0.6l m 時,
速度為v=1.0m / s ,求此過程中小球 B 的電勢能改變了多少?
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com