【题目】直流电路如图所示,闭合开关S后,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )
A. 总功率一定增大
B. 效率一定增大
C. 内部损耗功率一定减小
D. 输出功率一定先增大后减小
【答案】BC
【解析】
滑片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,由欧姆定律可以判断电路电流如何变化,由电功率公式可以分析答题;
由电路图可知,当滑动变阻滑片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路总电阻变大,电源电动势不变,由闭合电路的欧姆定律可知,电路总电流I变小;
A、电源电动势E不变,电流I变小,电源总功率减小,故A错误;
B、电源的效率,电源内阻r不变,滑动变阻器阻值R变大,则电源效率增大,故B正确;
C、电源内阻r不变,电流I减小,电源的热功率减小,故C正确;
D、当滑动变阻器阻值与电源内阻相等时,电源输出功率最大,由于不知道最初滑动变阻器接入电路的阻值与电源内阻间的关系,因此无法判断电源输出功率如何变化,故D错误。
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【题目】如图所示,静电计指针张角会随电容器极板间电势差U的增大而变大。现使电容器带电,并保持总电量不变,实验中每次只进行一种操作,能使静电计指针张角变大的是
A. 将A板稍微上移
B. 减小两极板之间的距离
C. 将玻璃板插入两板之间
D. 将云母板插入两板之间
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【题目】如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场。自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和–q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求
⑴M与N在电场中沿水平方向的位移之比;
⑵A点距电场上边界的高度;
⑶该电场的电场强度大小。
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【题目】长为L的直导体棒a放置在光滑绝缘水平面上,固定的很长直导线b与a平行放置,导体棒a与力传感器相连,如图所示(俯视图)。a、b中通有大小分别为Ia、Ib的恒定电流,Ia方向如图所示,Ib方向未知。导体棒a静止时,传感器受到a给它的方向向左、大小为F的拉力。下列说法正确的是
A. Ib与Ia的方向相同,Ib在a处的磁感应强度B大小为
B. Ib与Ia的方向相同,Ib在a处的磁感应强度B大小为
C. Ib与Ia的方向相反,Ib在a处的磁感应强度B大小为
D. Ib与Ia的方向相反,Ib在a处的磁感应强度B大小为
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【题目】2018年11月19日发射的北斗导航卫星进入离地面高度约2.1×104km的轨道,绕地球做匀速圆周运动,则该卫星的( )
A. 发射速度大于第一宇宙速度
B. 运转速度大于第一宇宙速度
C. 运转周期大于地球自转周期
D. 向心加速度小于地球表面处重力加速度
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【题目】如图所示为两组平行金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子,电量为e,静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d电压为U的水平放置的平行金属板间;若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别位于两块水平板的中线上。求:
(1)电子通过B点时的速度大小;
(2)右侧平行金属板的长度
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【题目】如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向均向下的恒定电流。则
A. 金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针
B. 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针
C. 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
D. 金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
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【题目】北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航系统,系统空间段由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,预计在2020年全部建成。关于这5颗静止轨道卫星,下列说法正确的是
A. 线速度相同B. 角速度相同
C. 向心加速度相同D. 所受向心力相同
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【题目】在竖直平面xoy内,分割线OA与x轴成角,分割线上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,下方存在电场强度为E,方向竖直向下的匀强电场和垂直纸面的匀强磁场未画出一质量为不计重力,电荷量为q的带正电的粒子,从分割线OA上P点以平行纸面的速度向左上方射入磁场,粒子速度与OA成角,P点到y轴距离为L,带电粒子进入磁场后的运动轨迹与x轴相切,粒子从OA上另一点M射出磁场进入分割线OA下方区域时恰好做直线运动,求:
(1)粒子做圆周圆的速度大小;
(2)分割线下方磁场的磁感应强度大小。
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