【题目】如图所示电路中,L1、L2为两只完全相同、阻值恒定的灯泡,R为光敏电阻(光照越强,阻值越小).闭合电键S后,随着光照强度逐渐增强( ).
A.两只灯泡均逐渐变暗B.两只灯泡均逐渐变亮
C.电源内电路消耗的功率逐渐增大D.光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率逐渐增大
【答案】C
【解析】
当光照增强时,光敏电阻的阻值减小,再分析总电阻的变化,由欧姆定律即可得出电路中干路电流及路端电压的变化;再分析并联部分电路,可得出L1的电流变化,从而判断出两个灯泡亮度的变化,由功率公式可得出功率的变化。
AB.当光照增强时,光敏电阻的阻值减小,电路的总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流增大,则流经L2灯的电流增大,灯L2逐渐变亮;由U=E-Ir可知,路端电压减小,而L2灯的电压增大,则L1两端的电压减小,故灯L1逐渐变暗。选项AB错误;
C.电路中总电流增大,由P=I2r知电源内电路消耗功率逐渐增大,选项C正确;
D.将灯L1看成电源内电路的一部分,光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率是等效电源的输出功率。L1、L2阻值相同,则等效电源的内阻大于外电阻,所以当光敏电阻的阻值减小,外电阻减小时,等效电源的内外电阻相差加大,输出功率减小,即光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率逐渐减小。选项D错误。
故选C。
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【题目】图甲为列车运行的俯视图,列车首节车厢下面安装一块电磁铁,电磁铁产生垂直于地面的匀强磁场,列车经过放在铁轨间的线圈时,线圈产生的电脉冲信号传到控制中心,如图乙所示.则列车的运动情况可能是( )
A.匀速运动B.匀加速运动
C.匀减速运动D.变加速运动
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【题目】某实验室有下列器材:
A.灵敏电流计G(量程0~10mA,内阻约50Ω)
B.电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ)
C.滑动变阻器R1( 0~100Ω,1.5A)
D.电阻箱R0(0~999Ω)
E.电源E(电动势为5.0V,内阻未知)
F.电阻、电键、导线若干
(1)某实验小组为测量灵敏电流计的内阻,设计了如图甲所示的电路,测得电压表示数为2V,灵敏电流计恰好满偏,电阻箱示数为155Ω,则灵敏电流计的内阻为_____Ω。
(2)为测量电源的内阻,需将灵敏电流计改装成大量程的电流表(量程扩大10倍),若将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R0的阻值调为_____Ω;调好电阻箱后,连接成图乙所示的电路测电源的电动势和内电阻,调节滑动变阻器,读出若干组电压和灵敏电流计示数,在坐标系中做出的U-I图象如图丙所示,则电源的内电阻r=____Ω。(电源的内电阻保留三位有效数字)
(3)将该灵敏电流计改装成量程为0~3V的电压表,应将灵敏电流计与阻值为____Ω的电阻串联。对改装的电压表进行校对时发现改装的电压表的示数比标准电压表的示数大,(灵敏电流计的内电阻测量值准确),则改装表时,实际串联的电阻阻值比由理论计算得出应该串联的电阻阻值_____ (填“大”或“小”) 。
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【题目】用中性的丝绸摩擦中性的玻璃棒,结果玻璃棒带上1.6×10-12C的正电荷,元电荷e=1.6×10-19C,由此可知
A.丝绸的原子核束缚电子的能力比玻璃的强
B.玻璃棒中有107个质子
C.有电子从丝绸转移给了玻璃棒
D.用一个不带电的金属球与玻璃棒接触,金属球必定带上8.0×10-13C的正电荷
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【题目】如图所示,条形磁铁放在光滑水平桌面上,在其中央正上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直.现给导线通以垂直于纸面向里的电流,则与通电前相比,导线通电后磁铁( ).
A.对桌面的压力增大,向左移动B.对桌面的压力增大,不动
C.对桌面的压力减小,向右移动D.对桌面的压力减小,不动
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【题目】某同学利用电容器放电测电容,实验步骤如下:
(1)按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最___(填“上端”或 “下端”),电阻箱R调至最大值。
(2)闭合,调节__,使电压表的示数为一个合适的值,然后闭合S,给电容器充电,稳定时,电压表和电流表的示数分别为2.5V、288μA。
(3)同时断开和S并开始计时,这时电容器通过R放电,每隔一段时间(如5s)记录一次电流值,直到电流消失。
(4)作出放电电流IC随时间t的变化图象如图所示.根据图象算出电容器初始时所带的电量Q=____C(保留1位有效数字)。
(6)调节,改变电压表的示数,重复(3)、(4)、(5),求出电容的多个值,再取平均值,即能准确测出电容器的电容C=___。
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【题目】如图所示,在x轴的上方整个区域存在非匀强电场,PO之间的电压为U,在x轴的下方、半径为a的圆O1的区域内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,其他区域无电磁场。现有带电粒子从P点由静止释放,沿y轴运动从O点进入磁场,经过一段时间后从N点离开磁场。已知∠OO1N=,不计带电粒子的重力与空气阻力。
(1)判断粒子的带电性质并比较P、O的电势高低;
(2)求带电粒子的比荷(电量与质量之比);
(3)若在粒子从O点运动到N点的过程中,某时刻磁感应强度大小突然变化为,粒子不再离开磁场,求的最小值。
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【题目】有一质量m=2kg的物体在水平面上沿直线运动,0时刻起受到与运动方向在一条直线上的力F作用,其F-t图像如图(a)所示,物体在第2s末至第4s末的速度–时间关系图像v–t图如图(b)所示.
(1)根据图像计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小;
(2)计算第2s末到第4s末的时间内物体克服摩擦力所做的功;
(3)已知两图像所取正方向一致,通过定量计算在图(b)中完成0~6s内的全部v–t图.
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【题目】如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接.整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为0.75mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.
(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?
(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;
(3)改变s的大小,滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.
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