【题目】某同学设计了如图所示的电路,用来测量电源电动势E、内阻r以及定值电阻Rx的阻值。实验器材有:
待测电源
待测电阻Rx(约几欧姆)
电流表A(量程为0.6A,内阻忽略不计)
电阻箱R0(0-99.99Ω)
单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2
导线若干
(1)先测电阻Rx的阻值:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电流表示数I;再将S2切换到b,调节电阻箱,使电流表示数仍为I,读出此时电阻箱的示数R2。则待测电阻Rx的表达式为Rx=___________。
(2)再测电源电动势E和内阻r:闭合S1,将S2切换到a。调节电阻箱阻值为6.00Ω,读得电流表示数为0.42A;再次调节电阻箱的阻值为9.00Ω,读得电流表示数为0.30A。则电源电动势E=________V,内阻电阻r=________Ω。(结果保留两位有效数字)
(3)若实际电流表的内阻不能忽略,则电阻Rx的测量值________真实值,电动势的测量值________真实值,内阻的测量值_________真实值。(填“大于”、“小于”、“等于”。)
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【题目】电视机的显像管中电子束的偏转是应用磁偏转技术实现的。如图1所示为显像管的原理示意图。显像管中有一个电子枪,工作时阴极发射的电子(速度很小,可视为零)经过加速电场加速后,穿过以O点为圆心、半径为r的圆形磁场区域(磁场方向垂直于纸面),撞击到荧光屏上使荧光屏发光。已知电子质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U,在没有磁场时电子束通过O点打在荧光屏正中央的M点,OM间距离为S。电子所受的重力、电子间的相互作用力均可忽略不计,也不考虑磁场变化所激发的电场对电子束的作用。由于电子经过加速电场后速度很大,同一电子在穿过磁场的过程中可认为磁场不变。
(1)求电子束经偏转磁场后打到荧光屏上时的速率;
(2)若磁感应强度随时间变化关系如图2所示,其中,求电子束打在荧光屏上发光所形成的“亮线”长度。
(3)若电子束经偏转磁场后速度的偏转角θ=60°,求此种情况下电子穿过磁场时,螺线管线圈中电流I0的大小;
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【题目】如图所示为氢原子的能级图。已知氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射出A光,则以下判断正确的是
A. 氢原子从n=2跃迁到 n=3吸收光的波长小于A光波长
B. 氢原子从n=3跃迁到 n=2辐射的光在相同介质中的全反射临界角比A光大
C. 氢原子从n=3跃迁到 n=2辐射的光在同一种介质中的传播速度比A光大
D. 只要用波长小于A光波长的光照射,都能使氢原子从n=1跃迁到n=2
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【题目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与距离地面393km的圆轨道上的“天宫二号”交会对接。已知地球半径为R=6400km,万有引力常量,“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,地球表面的重力加速度为,则
A. 由题中数据可以求得地球的平均密度
B. “天宫二号”的发射速度应小于7.9 km/s
C. “天宫二号”的向心加速度小于同步卫星的向心加速度
D. “神舟十一号”与“天宫二号”对接前处于同一轨道上
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【题目】如图甲所示,是某电磁泵的结构示意图,竖直面上的矩形铁芯留有缝隙,缝隙间垂直嵌入横截面为矩形的金属泵沟(泵沟是闭合的环形,图中只画出了一部份),泵沟与铁芯间绝缘,泵沟内是液态金属,它的左右侧接有电极。图乙给出了绕组的绕线和整个电路的连接情况。由此可判断,当接通交流电源后,泵沟内的液态金属流动的情况是
图甲 图乙
A. 始终由内流向外 B. 始终由外流向内
C. 内外来回流动 D. 不会流动
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【题目】如图所示,质量为m的木板B放在水平地面上,质量也为m的木箱A放在木板B上.一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在地面的木桩上,绳绷紧时与水平面的夹角为θ.已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数、木板B与地面之间的动摩擦因数均为μ.现用水平力F将木板B从木箱A下面匀速抽出.则下列说法确的是
A. 细绳的张力大小
B. 细绳的张力大小
C. 水平拉力
D. 水平拉力
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【题目】同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可以提供的仪器有:
A.电源E(电动势6V,内阻r=2Ω); B.标号为“4.0V,1.6W”的小灯泡L;
C.电流表A1(量程0.6A,内阻约2Ω); D.电流表A2(量程为3A,内阻约0.5Ω);
E.电压表V(量程6V,内阻约15kΩ); F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω);
G.滑动变阻器R2(最大阻值200Ω); H.开关S,导线若干;
(1)实验中要求加在小灯泡上的电压从零到小灯泡的额定电压连续可调.则滑动变阻器须选用____(填“R1或R2”),电流表须选用____(填“A1或A2”)
(2)请在虚线方框中画出本实验所用的电路原理图_____________.
(3)如上图所示为某同学根据正确的实验电路图所测的几组数据画出的I-U图象,如果把两个这样的灯泡和R0=18Ω的定值电阻串联起来接在电源E(电动势6V,内阻r=2Ω)上,如上图,则每只灯泡消耗的实际功率为________W.
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【题目】某种回旋加速器的设计方案如图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,两个极板的板面中部各有一狭缝(沿OP方向的狭长区域),带电粒子可通过狭缝穿越极板(如图乙所示),当带电粒子每次进入两极板间时,板间电势差为U(下极板高于上极板电势),当粒子离开两极板后,级间电势差为零;两细虚线间(除开两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其他部分存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面。在离子源S中产生的质量为m、电荷量为q(q>0)的离子,由静止开始被电场加速,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为D,到出射孔P的距离为4D。已知磁感应强度大小可以在零到某一最大值之间调节,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出。假设如果离子打到器壁或离子源外壁则即被吸收。忽略相对论效应,不计离子重力,求:
(1)磁感应强度可能的最小值;
(2)调节磁感应强度大小为B1=,计算离子从P点射出时的动能;
(3)若将磁感应强度在(, )范围内调节,写出离子能从P点射出时该范围内磁感应强度B所有的可能值;并计算磁感应强度B2=时,离子在磁场中运动的时间。
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【题目】如下图所示,两平行光滑金属导轨间距,导轨平面与水平面的夹角,上端接有的电阻;导轨内上部有方向垂直轨道面向上、面积的有界均匀磁场,磁感应强度B大小随时间t变化,关系为(,且为常量);下部区域ABCD内有大小的匀强磁场,磁场方向垂直轨道面向下,AB、CD与导轨垂直,距离d=1.04m。现将金属棒MN置于两磁场之间的无磁场区域,并与导轨垂直;在t=0时由静止释放金属棒,金属棒以的加速度匀加速通过ABCD区域。已知金属棒质量,且运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,除R外所有电阻均忽略不计,。求
(1)金属棒在ABCD区域中运动时电流大小及方向;
(2)k值及金属棒从静止到通过ABCD区域所用的时间。
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