【题目】如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB∶RC=3∶2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的( )
A.线速度大小之比为3∶2∶2
B.角速度之比为3∶3∶2
C.转速之比为2∶3∶2
D.向心加速度大小之比为9∶6∶4
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【题目】将带电荷量为1×10-8 C的电荷,从无限远处移到电场中的A点,要克服静电力做功1×10-6 J,问:
(1)电荷的电势能是增加还是减少?电荷在A点具有多少电势能?
(2)A点的电势是多少?
(3)若静电力可以把带电荷量大小为2×10-8 C的电荷从无限远处移到电场中的A点,说明电荷带正电还是带负电?静电力做了多少功?(取无限远处为电势零点)
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【题目】关于磁现象的电本质,下列说法中错误的是( )
A. 磁体随温度升高磁性增强
B. 安培分子电流假说揭示了磁现象的电本质
C. 所有磁现象的本质都可归结为电荷的运动
D. 一根软铁不显磁性,是因为分子电流取向杂乱无章
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【题目】取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线端系上第一个垫圈,隔12cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为36cm,60cm,84cm,如图所示,站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地面上的金属盘内,松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5各垫圈
A.落到盘上的声音时间间隔相等
B.落到盘上的声音时间间隔越来越大
C.依次落到盘上的速率关系为
D.依次落到盘上的时间关系为
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【题目】一学习小组学习了电阻的测量的方法后,想描绘一只硅二极管通正向电流时的伏安特性曲线.已知该二极管正向导通时电阻为几十到几百欧,其耐压值约为1.0V.实验室有如下器材:
A.干电池一节
B.电压表1,量程15V,内阻约几百千欧
C.电压表2,量程3V,内阻约一百千欧
D.电流表,量程10mA,内阻约几百欧
E.滑动变阻器1,最大阻值为1KΩ
F.滑动变阻器2,最大阻值为100Ω
G.导线若干,电键一个
①电压表应选 (请填器材前的字母)。
②滑动变阻器应选 (请填器材前的字母)。
③请将题图1所示未完成的电路图补充完整(硅二极管的符号为)。
U/V | 0.00 | 0.12 | 0.28[] | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.68 |
I/mA | 0.0 | 约0 | 约0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 5.0 |
④如题图2所示,坐标图上的图线I为某硅光电池组的伏安特性曲线,通过图线I直接读出该硅光电池组的电动势为 V,短路电流为 mA,其内电阻 Ω(填“是”或“不是”)定值。
⑤移动滑动变阻器的滑片,得到多组硅二极管的电流电压值如下表,请根据表格中的数据在同一坐标纸上通过描点连线画出硅二极管的伏安特性曲线。
⑥根据你描绘的图线结合图线I,计算若用该硅光电池组直接给该硅二极管供电时(保证该硅光电池组为二极管输入正向电流),电池组的输出功率为 W,此时硅光电池组的内阻为 Ω,此时二极管的电阻为 Ω(此三空均保留三位有效数字)。
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【题目】如图所示,质量m=5.0×10-6kg的带电粒子,以初速度v0=2m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B的中央水平飞入电场,已知金属板长0.1m板间距d=2cm,当UAB=1000V时,带电粒子恰好沿直线穿过电场,求:
(1)带电粒子的带电荷量是多少:
(2)若两极板间的电势差可调,要使粒子能从两版间飞出,UAB的变化范围是多少?(g取10m/s2)
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【题目】在赤道上空,水平放置一根通以由西向东的电流的直导线,则此导线 ( )
A. 受到竖直向下的安培力
B. 受到竖直向上的安培力
C. 受到由南向北的安培力
D. 受到由西向东的安培力
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【题目】如图中MN和PQ为竖直方向的两平行足够长的光滑金属导轨,间距为L,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,两端分别接阻值为2R的电阻R1和电容为C的电容器.质量为m、电阻为R的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持良好接触.杆ab由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为v,整个电路消耗的最大电功率为P,则( )
A.电容器左极板带正电
B.电容器的最大带电量为
C.杆ab的最大速度
D.杆ab所受安培力的最大功率为
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