【题目】太阳能电池帆板可以给卫星、宇宙飞船提供能量。如图甲,太阳能电池在有光照时,可以将光能转化为电能,在没有光照时,可以视为一个电动势为零的电学器件。
探究一:实验小组用测绘小灯泡伏安特性曲线的实验方法,用图乙电路探究太阳能电池被不透光黑纸包住时的I-U特性曲线。
(1)图乙中虚线处______(填“需要”、“不需要’’)连接导线:滑动变阻器如图丙所示,开关闭合前,滑片应移至______(填“A”、“B”)端。
(2)通过实验,在图上作出被黑纸包住的太阳能电池的I-U特性曲线如图,将其与一个电动势为3V(内阻忽略不计)的电源和阻值为5kΩ的定值电阻串联在一起,它消耗的电功率约为____W(结果保留两位有效数字)
探究二:在稳定光照环境中,取下太阳能电池外黑纸,并按图丁电路丁测量金属丝的电阻率”。
(3)该小组用螺旋测微器测量金属丝直径时读数如图戊所示,其直径为____ mm
(4)实验中测得电压表示数为U,电流表示数I,金属丝直径为D、长度为l,则金属丝电阻率为____(用上述测量量表示)。
(5)考虑电压表与电流表内阻对测量结果的影响,金属丝电阻的测量值 _____ (填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。
【答案】需要 A 4.2×10-4W(3.8×10-4—4.6×10-4都行) 0.790 小于
【解析】
(1)为了使电压调节范围尽量大,滑动变阻器应采用分压式接法,则图乙中虚线处需要连接导线;实验前应使待测元件的分压为零,滑片应移至A端。
(2)将其与一个电动势为3V(内阻忽略不计)的电源和阻值为5kΩ的定值电阻串联在一起时,可等效为将其接在电动势为3V、内阻为5kΩ的电源上,将等效电源的I—U图象画在元件的I—U图象上,交点处电压与电流的乘积即为它消耗的电功率(如图),即I=210uA,U=1.9V,则P=IU=4.0×10-4W。
(3)螺旋测微器测量金属丝直径为:0.5mm+0.01mm×29.0=0.790mm;
(4)由电阻定律,以及,可得。
(5)由于电压表的分流作用,使得电阻上电流的测量值偏大,则电阻测量值偏小.
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【题目】如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子(正电子质量和电量与电子大小相等,电性相反)分别以相同速度沿与x轴成60°角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为( )
A. 1∶2B. 2∶1C. 1∶D. 1∶1
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【题目】如图所示,在真空中半径R=3.0×10﹣2m的圆形区域内,有磁感应强度B=0.2T、方向如图的匀强磁场。一带正电的粒子以v0=1.0×106m/s的初速度,从磁场边界上直径ab的一端a平行纸面射入磁场,已知粒子的比荷为q/m=1.0×108C/kg,不计粒子重力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求粒子在磁场中运动的轨迹半径和周期。
(2)若粒子按图示方向入射(θ=37°)从b点出射,求粒子在磁场中运动的时间。
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【题目】如图所示,可视为质点的小球套在光滑的竖直杆上,一根不可伸长的细绳绕过滑轮连接小球,已知小球重力为IN,电动机从A端以1m/s的速度沿水平方向匀速拉绳,绳子始终处于拉直状态。某一时刻,连接小球的绳子与竖直方向的夹角为60o,对此时小球速度及绳子中拉力的判断正确的是
A. 小球速度等于2m/s
B. 小球速度等于0.5m/s
C. 绳中拉力大于2N
D. 绳中拉力等于2N
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【题目】如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面内,在下列情况中不能使线圈产生感应电流的是 ( )
A. 导线中电流强度变大 B. 线框向右平动
C. 线框向下平动 D. 线框以ab边为轴转动
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【题目】如图所示,真空中区域I存在垂直纸面向里的匀强磁场,区域II存在水平向右的匀强电场,磁场和电场宽度均为d且长度足够长,图中虚线是磁场与电场的分界线,Q为涂有荧光物质的荧光板,电子打在Q板上能产生亮斑。现有一束电子从A处的小孔以速度 v0连续不断地射入磁场,入射方向平行纸面且与P板成300夹角。已知电子质量为m,电荷量大小为e,区域II的电场强度,不计重力和电子间的相互作用力,求:
(1)若电子垂直打在Q板上,I区磁场的磁感应强度B1大小和电子到达Q板的速度。
(2)逐渐增大磁感应强度B1为保证Q板上出现亮斑,所加磁感应强度B昀最大值。
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【题目】如图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为2︰1,R1为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示。下列说法正确的是
A. 电压表的示数为51V
B. 若电流表的示数为1.4A,则变压器的输入功率约为25W
C. 若热敏电阻Rt的温度升高则电压表的示数不变,电流表的示数变小
D. 若热敏电阻Rt的温度降低,则变压器的输出功率变大
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【题目】如图所示,两根平行光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,下端PQ接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中。一质量为m、电阻也为R的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上,静止时导体棒处于导轨的MN处。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。现将导体棒从弹簧处于自然长度时由静止释放,整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。则下列说法中正确的是
A. 当导体棒沿导轨向下运动时流过电阻R的电流方向为由P到Q
B. 当导体棒的速度最大时,弹簧的伸长量为
C. 导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为EP,则导体棒从开始运动到停止运动的过程中,回路中产生的焦耳热为
D. 若导体棒第一次运动到MN处时速度为v,则此时导体棒的加速度大小为
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【题目】如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,在引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.设距地面高度为h的圆轨道上卫星运动周期为T0.下列结论正确的是( )
A.导弹在C点的速度大于
B.导弹在C点的加速度等于
C.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点
D.导弹从A点运动到B点的时间一定小于T0
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