【题目】如图所示,电源内阻不能忽略,当滑动变阻器R2的滑动触头P向左滑动时,下列说法中正确的是( )
A. 灯L变暗
B. 电容器C上的电荷量变大
C. 电阻消耗功率变大
D. 两端的电压变化量的绝对值小于两端的电压变化量的绝对值
【答案】ABD
【解析】
首先明确电路结构,R2和L并联然后和R1串联,串联后与R3并联,再根据闭合电路欧姆定律进行分析即可;
ABC、当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,R2变小,外电路的总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律可得干路总电流变大,路端电压减小,所以R3两端电压变小,则电流变小,电阻消耗功率变小;根据并联分流可得R1上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,Q=CU,则电容器C上的电荷量变大;R1与R2电压之和等于路端电压,R1两端的电压变大,所以R2两端的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故A、B正确,C错误;
D、R1两端的电压变大,R2两端的电压变小,二者电压之和等于路端电压,由前面分析之路端电压变小,故R1两端增加的电压量小于R2两端减小的电压量,故D正确;
故选ABD。
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【题目】如图所示,内壁光滑的半球形碗固定不动,其轴线垂直于水平面,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )
A.球A的角速度小于球B的角速度
B.球A的线速度等小于球B的线速度
C.球A对碗壁的压力等于球B对碗壁的压力
D.球A的向心加速度大于球B的向心加速度
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【题目】质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等。从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示。重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0到t=12s这段时间内的位移大小为
A.18m | B.54m |
C.72m | D.198m |
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【题目】在测电源电动势和内阻实验中,由于电源内阻较小,电压表示数变化不明显,作出的U-I图象如图甲中A所示,这对数据处理的结果将引入较大误差,为了解决此问题,某同学在电路中串联了一定值电阻R=7Ω(如图乙),作出的U-I图象如图甲中B所示。
①则此电源的电动势大小为________V,内阻为________Ω。
②如图所示,是甲、乙、丙三位同学设计的测量电源电动势和内电阻的电路。电路中R1、R2为已知阻值的电阻。下列说法中正确的是(_______)
A.只有甲同学设计的电路能测出电源的电动势和内电阻
B.只有乙同学设计的电路能测出电源的电动势和内电阻
C.只有丙同学设计的电路能测出电源的电动势和内电阻
D.三位同学设计的电路都能测出电源的电动势和内电阻
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【题目】导轨式电磁炮是利用磁场对电流的作用力,把电能转变成机械能的发射装置.如图为一电磁炮模型,把两根长为S0=100m,互相平行的铜制轨道放在垂直于轨道平面的磁场中,磁感应强度B=2.0×10﹣5T;质量m=2.0g的弹体(包括金属杆PQ的质量)静止在轨道之间的宽L=2m的金属架上,通电后通过弹体的电流I=10A,弹体在运动过程中所受的阻力f恒为4.0×10﹣5N,求:
(1)弹体最终以多大的速度V离开轨道?
(2)求弹体在S=25m处安培力的瞬时功率P?
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【题目】如图,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.M为磁场边界上一点,有无数个带电荷量为q、质量为m的相同粒子(不计重力)在纸面内向各个方向以相同的速率通过M点进入磁场,这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的.下列说法中正确的是 ( )
A. 粒子从M点进入磁场时的速率为v=
B. 粒子从M点进入磁场时的速率为v=
C. 若将磁感应强度的大小增加到B,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来
D. 若将磁感应强度的大小增加到B,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来
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【题目】如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为
A. B. C. D.
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【题目】如图所示电路,电源的电动势和内阻分别为E、r.闭合开关S,将滑动变阻器的滑动片p向b端移动时,下列说法正确的是( )
A. 通过的电流一定增大B. 通过R的电流一定增大
C. 的电功率一定增大D. 电源的输出功率一定增大
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【题目】如图所示,在xoy平面内有和它垂直的范围足够大且方向向里的匀强磁场,磁感强度大小为B。质量为m,带电量为+q的粒子,从O点以某一初速度垂直射入磁场,不计重力,其轨迹与x轴交于M点,与y轴交于N点(图中M、N未画出)。求:
(1)粒子初速度方向与x轴正向夹角θ 的正切值。
(2)粒子初速度v的大小;
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