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【题目】如图所示的电路中,R1为定值电阻,R2为光敏电阻(光照越强电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略。闭合开关后,当光照增强时,下列说法正确的是

A. 电源的效率降低 B. 电流表的示数减小

C. R1的电功率减小 D. 电容器两端电势差减小

【答案】A

【解析】

闭合开关后,当光照增强时,R2阻值减小,外电路电阻R减小,根据电路的结构结合闭合电路欧姆定律分析各项。

闭合开关后,当光照增强时,R2阻值减小,外电路电阻R减小,根据可知电源的效率降低,选项A正确;外电路电阻R减小,总电流变大,电流表的示数变大,选项B错误;根据P=I2R1可知R1的电功率变大,选项C错误;R1两端电压变大,则电容器两端电势差变大,选项D错误;故选A.

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【题目】在匀强磁场的区域内有一根长为 L、质量为 m 的直导线,用两根绝缘轻质细绳悬挂在天花板下面,通有方向垂直纸面向内的电流I ,导线静止时细绳与纸面平行且与竖直方向的夹角为 θ,如图是导线静止时的截面图。磁感应强度 B 的大小和方向可能是

A. B=mgsinθ/IL,方向平行细绳向下 B. B=mgtanθ/IL,方向竖直向上

C. B=mgcosθ/IL,方向平行细绳向下 D. B=mg/IL,方向水平向右

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【题目】如图,光滑斜面的倾角为,斜面上放置一矩形导体线框边的边长为边的边长为,线框的质量为,电阻为,线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与重物相连,重物质量为,斜面上线(平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的边始终平行底边,则下列说法正确的是

A. 线框进入磁场前运动的加速度为

B. 该匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsin)l2

C. 线框做匀速运动的总时间为

D. 线框进入磁场时匀速运动的速度为

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【题目】来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的细柱形质子流。已知质子电荷e=1.60×10-19C。这束质子流每秒打到靶上的质子数为 。假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束与质源相距L4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别是n1n2,则=

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【题目】如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法正确的是(  )

A. 若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa作离心运动

B. 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa作离心运动

C. 若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb作近心运动

D. 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb作离心运动

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【题目】15分)如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R="0.5" m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:

1)物块做平抛运动的初速度大小V0

2)物块与转台间的动摩擦因数

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【题目】如图所示,斜面ABC竖直固定放置,斜边AC与一光滑的圆弧轨道DEG相切,切点为D,AD长为L=,圆弧轨道圆心为O半径为R,DOE=θ,OG水平。现有一质量为m可看为质点的滑块从A点无初速下滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则

A. 滑块经过E点时对轨道的最小压力为mg

B. 滑块下滑后将会从G点飞出

C. 滑块第二次经过E点时对轨道的压力为3mg

D. 滑块在斜面上经过的总路程为s=

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【题目】质量为M的物体内有光滑的圆形竖直轨道,现有一质量为m的小滑块在该圆形轨道内沿顺时针做圆周运动,AC分别为圆周的最高点和最低点,BD点与圆心O在同一条水平线上,小滑块运动时,物体M在水平地面上静止不动。有关物体M对地面的压力N和地面对物体M的摩擦力的说法正确的是(当地的重力加速度为g) ( )

A. 小滑块在A点时,,摩擦力方向向左

B. 小滑块在B点时,,摩擦力方向向右

C. 小滑块在C点时,N (M+m)g,与地面无摩擦力

D. 小滑块在D点时,,摩擦力方向向左

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【题目】如图所示,一水平放置的平行导体框宽度L=0.5 m,接有R=0.2 Ω的电阻,磁感应强度B=0.4 T的匀强磁场垂直导轨平面方向向下,现有一r=0.2 Ω导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架电阻不计,当abv=4.0 m/s的速度向右匀速滑动时,试求:

(1)导体棒ab上的感应电动势的大小及感应电流的方向;

(2)要维持ab向右匀速运动,作用在ab上的水平外力为多少?方向怎样?

(3)电阻R上产生的热功率多大?

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