【题目】某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节 B.电流表:量程0~3A,内阻约为1Ω
C.电流表:量程0~0.6A,内阻为0.3Ω D.电压表:量程0~3V,内阻约为2kΩ
E.电压表:量程0~15V,内阻约为2kΩ F.滑动变阻器:0~10Ω,2A
G.滑动变阻器:0~100Ω,1A H.开关、导线若干
在现有器材的条件下,应尽可能减小测量电动势和内阻的误差
(1)在上述器材中请选择适当的器材:电流表选择_______;电压表选择______;滑动变阻器选择____(填写选项前的字母);
(2)实验电路图应选择图中的_______(填“甲”或“乙”);
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,干电池的电动势E=____V,内电阻r=_____Ω.
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【题目】如图所示为人造地球卫星的轨道示意图,其中1为近地圆周轨道,2为椭圆轨道,3为地球同步轨道,其中P、Q为轨道的切点,则下列说法中正确的是
A. 卫星在1轨道上运行可经过一次加速转移到3轨道上运行
B. 卫星由1轨道进入2轨道机械能增大
C. 卫星在轨道2上的运行周期最短
D. 卫星在2轨道上的P点的运动速度小于“第二宇宙速度”,在Q点的速度小于“第一宇宙速度”
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=4Ω,水平放置的导轨足够长,导轨和金属杆的电阻不计。金属杆MN长L=0.3m,质量m=0.2kg,与轨道间的摩擦因数μ=0.3,匀强磁场的磁感应强度B=5T,方向竖直向上。接通电源后,金属杆从静止开始运动。g=10m/s2。求:
(1)金属杆的最大加速度
(2)金属杆能达到的最大速度
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【题目】如图所示,光滑导轨MN和PQ固定在竖直平面内,导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1和R2, 两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m的金属杆与导轨相互垂直且接触良好,从ab处由静止释放,若金属杆离开磁场前已做匀速运动,其余电阻均不计.求:
(1) 金属杆离开磁场前的瞬间流过R1的电流大小和方向;
(2) 金属杆离开磁场时速度的大小;
(3) 金属杆穿过整个磁场过程中电阻R1上产生的电热.
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【题目】如图所示,正方形导线框abcd放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里。下列选项中能表示线框的ab边受到的磁场力F随时间t的变化关系的是(规定水平向左为力的正方向):
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:
(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
(3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?
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【题目】在倾角θ=37°的光滑足够长斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为mA=1kg、mB=2kg,弹簧的劲度系数为k=100N/m,C为一固定挡板,系统处于静止状态,现用一沿斜面向上的恒力F拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚要离开C时,A的加速度方向沿斜面向上,大小为1m/s2,己知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,则:
A. 恒力F=18 N
B. 从用力F拉物块A开始到B刚离开C的过程中,A沿斜面向上运动0.18m
C. 物块A沿斜面向上运动过程中,A先加速后匀速运动
D. A的速度达到最大时,B的加速度大小为0.5 m/s2
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【题目】宇宙中某一质量为、半径为的星球,有三颗卫星A、B、C在同一平面上沿逆时针方向做圆周运动,其位置关系如图所示。其中A到该星球表面的高度为,已知万有引力常量为,则下列说法正确的是
A. 卫星A的公转周期为
B. 卫星C加速后可以追到卫星B
C. 三颗卫星的线速度大小关系为
D. 三颗卫星的向心加速度大小关系为
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【题目】用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板间的电势差,如图所示,充电后的电容器a板带正电,b板带负电,则下列说法正确的是( )
A. 若将b板拿走,静电计指针张角为零
B. 若将b板拿走,静电计指针张角不为零
C. 若将b板稍微向右移,静电计指针张角将变小
D. 若将b板稍微向上移,静电计指针张角将变小
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