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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖所示電路,已知R3=4Ω,閉合電鍵,安培表讀數為0.75A,伏特表讀數為2V,經過一段時間,一個電阻被燒壞(斷路),使安培表讀數變為0.8A,伏特表讀數變為3.2 V,問:

(1)哪個電阻發生斷路故障?

(2)R1的阻值是多少?

(3)能否求出電源電動勢E和內阻r?如果能,求出結果;如果不能,說明理由.

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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑斜面傾角為37°,一帶有正電的小物塊質量為m,電荷量為q,置于斜面上,當沿水平方向加如圖所示的勻強電場時,帶電小物塊恰好靜止在斜面上,從某時刻開始,電場強度變為原來的,求:

1)原來的電場強度大;

2)物塊運動的加速度;

3)沿斜面下滑距離為0.5m時物塊的速度大小.(sin37°=0.6,cos 37°=0.8,g10m/s2

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【題目】如圖a所示,某同學利用下圖電路測量電源電動勢和內阻。先將電路中的電壓傳感器d端與a端連接。

1)若該同學開始實驗后未進行電壓傳感器的調零而其他器材的使用均正確,則移動滑片后,得到的U-I圖象最可能為___________

A. B. C. D.

2)將電壓傳感器d端改接到電路中c端,正確調零操作,移動滑片后,得到如圖b所示的U-I圖,已知定值電阻R=10Ω,則根據圖象可知電源電動勢為_________V、內阻為________Ω。(結果保留2位有效數字)

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【題目】如圖所示,電源E,導線,導電細軟繩ab、cd,以及導體棒bc構成合回路,導電細軟繩abcda端和d端不動,加上恰當的磁場后,當導體棒保持靜止時,閉含回路中abcd所在平面與過ad的豎直平面成30°,已知adbc等長且都在水平面內,導體棒bc中的電流I=2A,導體棒的長度L=0.5m,導體棒的質量m=0.5kg,g10m/s2,關于磁場的最小值為____,方向___

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【題目】在物理學發展過程中,許多科學家做出了貢獻。下列說法不正確的是()

A.庫侖在前人工作的基礎上總結出庫侖定律

B.美國物理學家密立根利用油滴實驗比較準確地測定了電子的電荷量

C.最初是焦耳用實驗直接測得的用于計算電熱的關系式

D.奧斯特發現了電磁感應現象,并提出了力線的概念,他認為正是通過場(力線)把電作用與磁作用傳遞到別的電荷或磁體

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【題目】如圖所示,兩個導熱性能極好的氣缸AB水平放置且固定,兩氣缸通過一根帶閥門K的容積不計的細管連通,兩輕質活塞用剛性輕桿固連,可在氣缸內無摩擦地移動且密封性極好,兩活塞面積分別為SA=0.8m2SB=0.2m2。開始時閥門K關閉,A內充有一定質量的理想氣體,B內為真空,氣缸中的活塞與各自缸底的距離lA =lB=0.3m,活塞靜止。設環境溫度不變,外界大氣壓強p0 =1.0×105Pa且保持不變。求:

1)閥門K關閉時,氣缸A內氣體的壓強;

2)閥門K打開后,活塞保持靜止狀態時,氣缸A內的活塞距其缸底lA' =?

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【題目】如圖甲所示,真空中有間距為2R、長度為4R的水平平行金屬板MN,其間有一半徑為R的圓形區域(虛線圓所圍)內存在水平勻強磁場,磁場方向與紙面垂直。兩板間的中心線O1O3與磁場區域的圓心O在同一水平線上。開始一段時間在金屬板MN間加上一恒定電壓(記為+U0),讓一電荷量為+q、質量為m的質點,從圓形區域最低點P以某一初速度(記為v0)沿指向圓心O的方向進入圓形區域后,恰好做圓周運動并從圓形區域的O2點飛出(此時刻記為t=0)。此后,MN板間電壓UMN按如圖乙所示變化,最后質點剛好以平行于N板的速度從N板的右邊緣飛出。忽略平行金屬板兩端的邊緣效應,重力加速度為g,問:

1U0 T0各多大?

2v0多大?

3)圓形區域內磁場的磁感應強度B多大?

4)若在圖乙中的t=時刻,將該質點從兩板間的O3點沿中心線O3O1的方向以速率v0射入,質點進入圓形區域后,MN間的電壓又恢復為+U0并保持不變,質點第一次到達圓形區域的邊界處記為P,則P點到P點的距離多大?

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【題目】如圖,電路中定值電阻阻值R大于電源內阻r.閉合電鍵S后,將滑動變阻器R0滑片向下滑動,理想電壓表V1、V2、V3示數變化量的絕對值分別為U1、U2U3,理想電流表A示數變化量的絕對值為I,則(  )

A. 電流表A示數減小

B. U1U2

C. >r

D. U2>(U1+U3

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【題目】如圖所示,實線是電場中一簇方向未知的電場線,虛線是一個帶正電粒子從a點運動到b點的軌跡,若帶電粒子只受電場力作用,粒子從a點運動到b點的過程中( 。

A. 粒子運動的加速度逐漸增大 B. 粒子所在位置的電勢逐漸減小

C. 粒子的電勢能逐漸增加 D. 粒子運動的速度逐漸增大

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【題目】如圖所示,長l=0.8m的細線上端固定在O點,下端連著質量m=0.5kg的小球(可視為質點),懸點O距地面的高度H=3.8m,開始時將小球提到O點由靜止釋放,小球自由下落到使細線被拉直的位置后,在Δt=0.01s的時間內將細線拉斷,再經過t=0.6s小球落到地面,忽略Δt內小球的位置改變,不計空氣阻力,取g=10m/s2,求:

1)細線剛要被拉直時,小球的速度大小v1;

2)細線被拉斷后瞬間,小球的速度大小v2;

3)細線由剛拉直到剛斷裂過程中(即Δt時間內)細線的平均張力大小FT。

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