【题目】图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是( )
A. 电路中电源电动势为3.6V
B. 变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小
C. 变阻器的最大阻值为30Ω
D. 此电路中,电动机的最大输出功率为0.9W
【答案】AC
【解析】由电路图甲知,电压表V2测量路端电压,电路中电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以图乙中最上面的图线表示V2的电压与电流的关系.此图线的斜率大小等于电源的内阻,为 r=Ω=2Ω;当电流 I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势 E=U+Ir=3.4+0.1×2V=3.6V,故A正确:变阻器向右滑动时,R阻值变大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,则V2读数逐渐增大,故B错误;当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以 R=-r-rM=(-2-4)Ω=30Ω,故C正确.由图可知,电动机的电阻 rM=Ω=4Ω.电动机输出功率为 P=UI-I2rM=(E-Ir)I-I2rM=-6I2+3.6I.根据数学知识可知,当,电动机输出功率最大,且最大值为 Pmax=0.405W,故D错误;故选AC.
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【题目】质谱仪是用来测定带电粒子的质量和分析同位素的装置。如图所示,电容器两极板相距为d,两板间电压为U,极板间的匀强磁场的磁感应强度为B1,一束电荷量相同的带正电粒子沿电容器的中线平行于极板射入电容器,沿直线穿过电容器后进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场,结果分别打在感光片上的a、b两点,设a、b两点之间距离为x,粒子所带电荷量为q,不计重力。则以下分析正确的是()
A. 粒子进入匀强磁场B2时的速度
B. 粒子进入匀强磁场B2时的速度
C. 打在a、b两点的粒子的质量之差
D. 打在a、b两点的粒子的质量之差
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【题目】如图所示,离子发生器发射出一束质量为m、电荷量为q的离子,从静止经加速电压U1加速后,获得速度v0,并沿垂直于电场方向射入两平行板中央,受偏转电压U2作用后,以速度v离开电场.已知平行板长为L,两板间距离为d,求:
(1)v0的大小.
(2)离子在偏转电场中运动的时间t.
(3)离子在离开偏转电场时的偏移量y.
(4)离子在离开偏转电场时的速度v的大小.
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【题目】下列的各种运动中,符合机械能守恒条件的是( ).
A.跳伞运动员在空中匀速下降时B.用绳拉着一个物体匀速上升时
C.一物体以某初速沿光滑曲面下滑时D.物体在平衡力作用下运动时
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【题目】如图所示,在空间有两个磁感强度均为 B 的匀强磁场区域,上一个区域边界 AA′与 DD′的间距为 H,方向垂直纸面向里,CC′与 DD′的间距为 h, CC′下方是另一个磁场区域,方向垂直纸面向外. 现有一质量为 m、边长为 L (h < L < H ) 、电阻为 R 的正方形线框由 AA′上方某处竖直自由落下,恰能匀速进入上面一个磁场区域, 当线框的 cd 边刚要进入边界 CC′前瞬间线框的加速度大小 a1 = 0.2 g, 空气阻力不计,求:
(1)线框的 cd 边从 AA′运动到 CC′过程产生的热量 Q.
(2)当线框的 cd 边刚刚进入边界 CC′时, 线框的加速度大小
(3)线框的 cd 边从边界 AA′运动到边界 CC′的时间.
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【题目】如图所示,一电子以初速度v沿与金属板平行方向飞入MN极板间,突然发现电子向M板偏转,若不考虑磁场对电子运动方向的影响,则产生这一现象的原因可能是( )
A. 开关S闭合瞬间
B. 开关S由闭合后断开瞬间
C. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动
D. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动
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【题目】为研究静电除尘,有人设计了一个盒状容器,如图所示,容器侧面是绝缘的透明有机玻璃,上下底面是金属板。当金属板连接到高压电源正负两极时,在两金属板间产生匀强电场。现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内,颗粒带负电,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力。下列说法正确的是( )
A. 烟尘颗粒向下运动 B. 两金属板间电场方向向上
C. 烟尘颗粒在运动过程中电势能减少 D. 烟尘颗粒电荷量可能是电子电量的1.5倍
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【题目】如图所示,在矩形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=5.0×10-2 T,矩形区域长为1.0 m,宽为0.2 m.在AD边中点O处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为v=2×106 m/s的某种带正电粒子.已知带电粒子的质量m=1.6×10-27 kg,所带电荷量为q=3.2×10-19 C(不计粒子重力).
(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径为多大?
(2)求从BC边界射出的粒子,在磁场中运动的最短时间为多少?
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