【题目】下列说法正确的是
A.铅蓄电池的电动势为2V,这表示蓄电池在1s内将2J的化学能转变成电能
B.电场强度为零的地方,电势也一定为零
C.电阻率大的导体的电阻也一定大
D.根据电势差,带电量为1C正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B点的电势差为-1V。
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【题目】如图所示,一白炽灯泡的伏安特性曲线如图2所示,将白炽灯泡连在电路图1之中,已知电源的电动势E=100 V,r+R1=100 Ω,R2=100 Ω。则下列说法正确的是( )
A. 该灯泡的实际电流0.40 A
B. 该灯泡的实际电压50 V
C. 该灯泡的实际电阻75 Ω
D. 该灯泡的实际功率20 W
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【题目】如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。虚线ab、cd均与导轨垂直,在ab与cd之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。将两根相同的导体棒PQ、MN先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好。已知PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,流过PQ的电流随时间变化的图像可能正确的是
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,光滑水平面上有相同高度的平板小车A和B,质量分别为mA=0.3kg和mB=0.2kg滑块C静止于A车右端,质量mC=0.1kg,可视为质点。C与A之间的动摩擦因数。现A车在一水平向右的恒定推力作用下,由静止开始经t=1s的时间运动了x=1.5m的距离,撤去推力随即与B车发生碰撞并粘在一起(碰撞时间极短)。假设A车足够长,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2。
(1)求A、B两车碰撞前瞬间,滑块C与A车右端的距离;
(2)若A、B两车碰撞前瞬间,B车的速度vB=2.5m/s、方向水平向左,试通过计算判断滑块C能否滑上B车。
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【题目】一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时加速度大小的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员( )
A.下滑过程中的最大速度为4m/s
B.加速与减速运动过程的时间之比为1:2
C.加速与减速运动过程中平均速度之比为1:1
D.加速与减速运动过程的位移大小之比为1:4
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【题目】如图,足够长的光滑平行金属轨道ad、bc水平放置,cd端连有一电阻R,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中(图中未画出)。金属杆MN在水平向右的恒力F作用下,从静止开始做加速运动,一段时间后以最大速度做匀速运动。金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好,轨道和金属杆的电阻及空气阻力均可忽略不计。则( )
A.金属杆开始做匀加速运动,最终达到速度
B.金属杆加速运动过程中的平均速度大于
C.当金属杆的速度为时,它的加速度大小也等于最大加速度大小的一半
D.金属杆从开始运动到获得最大速度的过程中,克服安培力做的功等于动能的增加量
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【题目】如图,折线是表示物体甲从A地向B地运动的“s-t”图象,直线表示物体乙从B地向A地运动的“s-t”图象,则下列说法正确的是
A.在2~6s内,甲作匀速直线运动
B.乙作匀速直线运动,其速度大小为5m/s
C.从计时开始至甲、乙相遇的过程中,乙的位移大小为60m
D.在t=8s时,甲、乙两物体的速度大小相等
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【题目】如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。
(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度 。
(2)(多选题)为减小实验误差,可采取的方法是( )
(A)增大两挡光片宽度(B)减小两挡光片宽度
(C)增大两挡光片间距 (D)减小两挡光片间距
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【题目】如图所示,是关于y轴对称的四分之一圆,在PQNM区域有均匀辐向电场,PQ与MN间的电压为U.一初速度为零的带正电的粒子从PQ上的任一位置经电场加速后都会从进入半径为R、中心位于坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向外,大小为B,粒子经磁场偏转后都能平行于x轴射出.在磁场区域右侧有一对平行于x轴且到x轴距离都为R的金属平行板A和K,金属板长均为4R,其中K板接地,A与K两板间加有电压UAK>0,忽略极板电场的边缘效应,不计重力.已知金属平行板左端连线与磁场圆相切,在y轴上.
(1)求带电粒子的比荷;
(2)求带电粒子进入右侧电场时的纵坐标范围;
(3)若无论带电粒子从PQ上哪个位置出发都能打到K板上,则电压U至少为多大?
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