【题目】在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,需测量一个标有“3V,1.5W”的灯泡两端的电压和通过灯泡的电流.所用电压表量程为3V,内阻约3kΩ,有以下备选器材:
电流表A1(量程3A,内阻约0.1Ω)
电流表A2(量程600mA,内阻约0.5Ω)
电流表A3(量程100mA,内阻约3Ω)
滑动变阻器R1(阻值范围:0~5Ω)
滑动变阻器R2(阻值范围:0~100Ω)
(1)图示的电路连线不完整,请用笔画线代替导线将电路补全.
(2)电流表应选_______,滑动变阻器应选 __________.
(3)闭合开关前,应调节滑动变阻器的滑片位于__________(填“左”或“右”)端.
(4)正确连接电路后,开始实验,调节滑动变阻器的滑片,如果电压表的示数可以从零开始变化,但电流表无示数,灯泡也不亮,则可能故障是 _________
A.灯泡支路发生了短路
B.灯泡支路发生了断路
C.电流表内部线圈烧断了
D.滑动变阻器左下端接入电路的导线有断路故障
【答案】 A2、R1 左 B
【解析】(1)描绘小灯泡的伏安特性曲线,所以控制电路使用分压式;小灯泡正常工作时的电阻为,远小于电压表内阻,所以测量电路采用电流表的外接法。故用导线将电路补全如图:
(2)小灯泡的额定电流,电流表选A2(量程600mA,内阻约0.5Ω)
控制电路使用分压式,滑动变阻器应选R1(阻值范围:0~5Ω)。
(3)闭合开关前,应使测量部分的电压最小,应调节滑动变阻器的滑片位于左端。
(4)A:若灯泡支路发生了短路,调节滑动变阻器的滑片,电压表读数为零,电流表很快满偏,灯不亮。故A项错误。
B:若灯泡支路发生了断路,调节滑动变阻器的滑片,电压表的示数可以从零开始变化,电流表无示数,灯泡也不亮。故B项正确。
C:若电流表内部线圈烧断了,调节滑动变阻器的滑片,电压表读数为零,电流表无示数,灯泡也不亮。故C项错误。
D:若滑动变阻器左下端接入电路的导线有断路故障,电路变成限流式,调节滑动变阻器的滑片,电压表的示数可以从某一值开始变化,电流表有示数,灯泡发光。故D项错误。
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【题目】2017年诺贝尔物理学奖授予了三位美国科学家,以表彰他们为“激光干涉引力波天文台” (LIGO)项目和发现引力波所做的贡献。引力波的形成与中子星有关。通常情况下中子星的自转速度是非常快的,因此任何的微小凸起都将造成时空的扭曲并产生连续的引力波信号,这种引力辐射过程会带走一部分能量并使中子星的自转速度逐渐下降。现有中子星(可视为均匀球体),它的自转周期为T0时恰能维持星体的稳定(不因自转而瓦解),则当中子星的自转周期增为T=2T0时,某物体在该中子星“两极”所受重力与在“赤道”所受重力的比值为
A. 1/2 B. 2 C. 3/4 D. 4/3
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【题目】如图所示,在半个空间中分布一匀强磁场,磁感应强度为B(垂直纸面并指向纸面内)。磁场边界为MN(垂直纸面的一个平面)。在磁场区内有一点电子源(辐射发射源)S,向四面八方均匀地,持续不断地发射电子。这里仅考察电子源所在的平面内,由电子源发射的电子,不计电子间的相互作用,并设电子源离界面MN的垂直距离为L。
(1)点源S发射的电子,其速度达多大时,界面MN上将有电子逸出?
(2)若点源S发射的电子速度大小均为 ,在界面MN上多宽范围内有电子逸出?
(其中m为电子质量,e为电子带电量。)
(3)若电子速度为 ,逸出的电子数占总发射电子数的比例?
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【题目】如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车.在缓冲车的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN.缓冲车的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,而缓冲车厢继续向前移动距离L后速度为零。已知缓冲车厢与障碍物和线圈的ab边均没有接触,不计一切摩擦阻力。在这个缓冲过程中,下列说法正确的是( )
A. 线圈中的感应电流沿逆时针方向(俯视),最大感应电流为
B. 线圈对电磁铁的作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲
C. 此过程中,线圈abcd产生的焦耳热为
D. 此过程中,通过线圈中导线横截面的电荷量为
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【题目】如图所示,电场强度为E、方向平行于纸面的匀强电场分布在宽度为L的区域内,一个离子以初速度v0垂直于电场方向射入匀强电场中,穿出电场区域时发生的侧移量为h。在同样的宽度范围内,若改用方向垂直于纸面的匀强磁场,使同样的离子以相同的初速度穿过磁场区域时发生的侧移量也为h,即两次入射点与出射点均相同,不计离子所受重力。
(1)求该离子的电性和比荷(即电荷量q与其质量m的比值);
(2)求匀强磁场磁感应强度B的大小和方向;
(3)试分析说明离子在电场和磁场中运动的轨迹是否重合。
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【题目】如图所示,半径为R的半圆形光滑绝缘轨道ABC,B为轨道最低点,在AC下方有方向水平向右的匀强电场,电场强度大小为E。在A点正上方h高处,一质量为m、电荷量为-q的小球由静止释放,恰好能从A点进入圆弧轨道,已知重力加速度为g,小球的电荷量保持不变。求:
(1)小球运动到A点的速度大小;
(2)小球由A运动到B的过程中电场力所做的功;
(3)小球运动到轨道最低点B的速度大小。
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【题目】如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( )
A. θ增大,E增大 B. θ增大,Ep不变
C. θ减小,Ep不变 D. θ减小,Ep增大
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【题目】1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”.1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验,仪器的主要部分是一个由超导体组成的线圈,超导体的电阻为零,一个微弱的电动势就可以在超导线圈中引起感应电流,而且这个电流将长期维持下去,并不减弱,他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈,那么从上向下看,超导线圈上将出现( )
A. 先是逆时针方向的感应电流,然后是顺时针方向的感应电流
B. 先是顺时针方向的感应电流,然后是逆时针方向的感应电流
C. 顺时针方向持续流动的感应电流
D. 逆时针方向持续流动的感应电流
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1 kg的小物块上,另一端固定在墙上.物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37°,已知斜面倾角θ=37°,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动.设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确的是( )
A. 小物块可能只受三个力
B. 弹簧弹力大小一定等于4N
C. 弹簧弹力大小可能等于10N
D. 斜面对物块支持力可能为零
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