【题目】如图所示电路,已知R3=4Ω,闭合电键,安培表读数为0.75A,伏特表读数为2V,经过一段时间,一个电阻被烧坏(断路),使安培表读数变为0.8A,伏特表读数变为3.2 V,问:
(1)哪个电阻发生断路故障?
(2)R1的阻值是多少?
(3)能否求出电源电动势E和内阻r?如果能,求出结果;如果不能,说明理由.
【答案】(1)R2被烧断路(2)4Ω(3)只能求出电源电动势E而不能求出内阻r,E=4V
【解析】试题分析:(1)由于发生故障后,伏特表和安培表有示数且增大,说明外电阻增大,故只能是R2被烧断了.
(2)R2被烧断后,电压表的示数等于电阻R1两端的电压,则
(3)第一种情况下,有:电阻R3两端的电压为U3=I1R1-U1=0.75×4-2=1(V)
通过电阻R3的电流为,根据闭合电路欧姆定律得 E=I1R1+(I1+I3)(R4+r)
第二情况下,有E=U1′+I1′(R4+r)
代入得:E=3+(R4+r) E=3.2+0.8(R4+r)
解得,E=4V,R4+r=1Ω
由于R4未知,故只能求出电源电动势E而不能求出内阻r.
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【题目】如图所示是一个用折射率n=2.4的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中∠A=∠C=90°,∠B=60°。现有一条垂直入射到棱镜的AB面上。下列说法正确的是( )
A. AB边可能无光线射出
B. AD边一定无光线射出
C. DC边一定无光线射出
D. BC边一定无光线射出
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【题目】下图为导轨式电磁炮实验装置示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸),滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源,滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,比例常量k=8.0×10-5T/A.已知两导轨内侧间距l=1.5cm,滑块的质量m=30g,滑块沿导轨滑行x=5m后获得的发射速度v=3.0km/s(此过程视为匀加速运动)。
(1)求发射过程中滑块滑行的加速度和电源提供的电流各是多大?
(2)若电源输出的能量有4%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的平均输出功率多大?(保留两位有效数字)
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【题目】如图,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中。当导线中通以沿正方向的电流,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为。则磁感应强度方向和大小可能为
A. 正向, B. 正向,
C. 负向, D. 沿悬线向上,
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【题目】A、B两个物体在t=0时从同一地点在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则在前6秒内( )
A. A、B两物体运动方向相反
B. t=4s时A、B两物体相遇
C. t=4s时A、B两物体相距最远
D. 在相遇前,A、B两物体最远距离无法确定
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【题目】如图所示,一块质量为M、长为l的匀质板放在很长的水平桌面上,板的左端有一质量为m的物块,物块上连接一根很长的细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮并与桌面平行,某人以恒定的速度v向下拉绳,物块最多只能到达板的中点,且此时板的右端距离桌边定滑轮足够远.求:
(1)若板与桌面间光滑,物块与板的动摩擦因数及物块刚到达板的中点时板的位移.
(2)若板与桌面间有摩擦,为使物块能到达板右端,板与桌面的动摩擦因数的范围.
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【题目】一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如右图所示,则( )
A. 若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
B. 若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
C. 若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动
D. 若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
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【题目】一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中,粒子轨迹如图中实线abc所示,图中虚线是同心圆弧,表示电场的等势面,粒子只受到电场力的作用,则( )
A. 粒子受静电引力的作用 B. 粒子速度vb>va
C. 粒子动能Eka=EKc D. 粒子电势能Epb<EPc
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【题目】14分)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力)。
(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置。
(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置。
(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置。
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