【题目】如图所示,电源电动势E=3V,小灯泡L标有“2V 0.4W”,开关S接1,当滑动变阻器调到R=4Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作,则( )
A.电源的内阻为1Ω
B.电动机的内阻为4Ω
C.电动机正常工作的电压为1 V
D.电源的效率为80%
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【题目】利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。
(1)应该选择的实验电路是下图中的________(选填“甲”或“乙”);
(2)现有电流表(0~0.6 A)、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电压表(0~15 V) B.电压表(0~3 V)
C.滑动变阻器(0~50 Ω) D.滑动变阻器(0~500 Ω)
实验中电压表应选用________,滑动变阻器应选用________;(选填相应器材前的字母)
(3)另一同学从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为999.9 Ω,可当标准电阻用)、一只电流表(量程Ig=0.6 A,内阻rg=0.2 Ω)和若干导线。
①根据测定电动势E和内电阻r的要求,设计实验电路图并画在虚线框内______;
②闭合开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,并作记录;计算出每个电流值I的倒数,并作出图象;若得到的图象斜率为k,R轴上截距绝对值为b,则该电池的电动势E=________,内电阻r=________。
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【题目】一辆质量为m的汽车由静止开始从倾角为30°的斜坡底端开始向上爬坡,汽车所受摩擦力为f,经过时间t汽车刚好达到了最大速度,则
A. 若汽车以恒定功率上坡时牵引力不变
B. 汽车运动的额定功率为
C. 若汽车以恒定加速度启动上坡,则时汽车的速度为
D. 若汽车以恒定功率上坡,则t时间内汽车运动的位移为
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【题目】关于电场强度、磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A. 由真空中点电荷的电场强度公式E=k可知,当r趋近于零时,其电场强度趋近于无限大
B. 电场强度的定义式E=适用于任何电场
C. 由安培力公式F=BIL可知,一小段通电导体在某处不受安培力,说明此处一定无磁场
D. 通电导线在磁场中受力越大,说明磁场越强
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【题目】如图所示,水平转台的上表面距离水平地面的高度为h,在平台上有一个质量为m的物块处于静止状态,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为角,绳子刚好拉直且绳中张力为零。物块与转台间动摩擦因数为(),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动。求:
(1)当绳中刚出现拉力时,转台的角速度大小;
(2)若物体的角速度增大到时,保持角速度不变,求此时绳子的拉力;
(3)物体的角速度继续增加到某一值时,物体恰好可以在平台边缘的正上方做匀速圆周运动,已知水平转台的半径为。某时刻烧断绳子,求物体落地时的动能。
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【题目】如图所示,甲、乙两个小球同时从同一固定的足够长斜面的A、B两点分别以、水平抛出,分别落在斜面的C、D两点(图中未画出),不计空气阻力,下列说法正确的是
A. 甲、乙两球接触斜面前的瞬间,速度的方向相同
B. 甲、乙两球做平抛运动的时间之比为1:4
C. A、C两点间的距离与B、D两点间的距离之比为1:4
D. 甲、乙两球接触斜面前的瞬间,速度大小之比为1:
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【题目】如图所示,劲度系数k=20.0N/m的轻质水平弹簧右端固定在足够长的水平桌面上,左端系一质量为M=2.0kg的小物体A,A左边所系轻细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连。小物块A与桌面的动摩擦因数μ=0.15,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将一质量m=1.0kg的物体B挂在挂钩上并用手托住,使滑轮右边的轻绳恰好水平伸直,此时弹簧处在自由伸长状态。释放物体B后系统开始运动,取g=10m/s2。
(1)求刚释放时物体B的加速度a;
(2)求小物块A速度达到最大时,弹簧的伸长量x1;
(3)已知弹簧弹性势能,x为弹簧形变量,求整个过程中小物体A克服摩擦力所做的总功W。
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【题目】如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C.B的左侧固定-轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度朝B运动,压缩弹簧;当A.B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,
(1)整个系统损失的机械能;
(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.
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【题目】(8分)如图所示,MN、PQ是两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨间距为d,导轨所在平面与水平面成θ角,M、P间接阻值为R的电阻。匀强磁场的方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B。质量为m、阻值为r的金属棒放在两导轨上,在平行于导轨的拉力作用下,以速度v匀速向上运动。已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触,重力加速度为g,求:
(1)金属棒产生的感应电动势E;
(2)通过电阻R电流I;
(3)拉力F的大小。
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