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【题目】如图所示,电源电动势E=9.0V,内阻r =1.0 Ω,定值电阻R0=0.5Ω,R为滑动变阻器,其电阻可调范围为0~10Ω,以下说法中不正确的是(  )

A. R=1.5Ω时,R上获得电功率最大

B. R=1.0Ω时,R上获得电功率最大

C. R的滑片从左向右滑动时,电源的输出功率先增大后减小

D. R的滑片从左向右滑动时,电源的输出功率一直增大

【答案】BD

【解析】对于电源,当外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大;将电阻R0与电源等效成电源,故当R=1.5Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,故A说法正确,B说法错误;当R的滑片从左向右滑动当R=0.5Ω时,输出功率最大,此后随着R的阻值不断增大,电源的输出功率将减小,所以当R的滑片从左向右滑动时,电源的输出功率先增大后减小,故C说法正确,D说法错误。所以选BD。

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【题目】图中虚线abcd代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知等势面b的电势为0。一电子经过a时的动能为8eV,从ac的过程中克服电场力所做的功为4eV.下列说法正确的是

A. 等势面a上的电势为-2V

B. 该电子经过等势面c时,其电势能为2eV

C. 该电子经过等势面a时的速率是经过c时的2

D. 该电子可能到达不了等势面d

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【题目】如图所示,质量为m的小球穿在绝缘细杆上,细杆的倾角为α,小球带正电,电荷量为q。在细杆上B点处固定一个电荷量为Q的正电荷。将小球由距B点竖直高度为HA点处无初速度释放,运动到C点时速率最大,运动到P点时高度变为原来的一半且速率为零,小球下滑过程中电荷量不变。不计小球与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中,已知静电力常量为k,重力加速度为g。求:

1A球刚释放时的加速度大小;

2C点与B点的距离;

3AP间的电势差。

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【题目】(3分)如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )

A.V的读数变大,A的读数变小 B.V的读数变大,A的读数变大

C.V的读数变小,A的读数变小 D.V的读数变小,A的读数变大

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【题目】如图,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽上高h处由静止开始自由下滑,则

A. 在小球下滑的过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒

B. 在小球下滑的过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功

C. 被弹簧反弹后,小球能回到槽上高h

D. 被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动

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【题目】如图所示,半径为R的半球形容器固定在水平转台上,转台绕过容器球心O的竖直轴线以角速度ω匀速转动。质量不同的小物块AB随容器转动且相对器壁静止,AB和球心O点连线与竖直方向的夹角分别为αβαβ.。则

A. A的质量一定小于B的质量

B. AB受到的摩擦力可能同时为零

C. A不受摩擦力,则B受沿容器壁向上的摩擦力

D. ω增大,AB受到的摩擦力可能都增大

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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源。现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,g已知,求:

通过导体棒的电流;

导体棒受到的安培力大小以及方向;

导体棒受到的摩擦力大小与方向。

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【题目】如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,MN为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过NQM回到P的运动过程中,下列说法正确的是

A. PN阶段,动能逐渐增大

B. NQ阶段,速度逐渐增大

C. QM阶段,所用时间大于

D. MP阶段,加速度逐渐减小

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【题目】如图所示,BCD是半径R = 0.4m的竖直圆形光滑轨道,D是轨道的最高点,光滑水平面AB与圆轨道在B点相切。一质量m = 1kg可以看成质点的物体静止在水平面上的A点。现用F = 8N的水平恒力作用在物体上,使它在水平面上做匀加速直线运动,当物体到达B点时撤去外力F,之后物体沿BCD轨道运动。已知AB之间的距离x=2m,取重力加速度g = 10m/s。求:

1)恒力F做的功WF

2)物体运动到D点时的速度大小vD

3)在D点轨道对物体的压力大小FN

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