【题目】(1)某同学在测定一根粗细均匀的金属丝电阻率的实验中,利用螺旋测微器测定金属丝直径如图1所示,金属丝的直径为___________mm.
(2)图2是测量此金属丝阻值的电路图,其中S2是单刀双掷开关。根据图2把图3中的实物图连线补充完整________.
(3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=0.96V,I1=0.32A;当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=1.32V,I2=0.30A根据以上测量数据判断,当S2处于位置________(选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx=_______Ω(结果保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,虚线空间中存在由匀强电场E和匀强磁场B组成的正交或平行的电场和磁场(图中实线为电场线),有一个带正电小球(电荷量为+q,质量为m)从正交或平行的电磁复合场上方的某一高度自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】当病人发生心室纤颤时,必须要用除颤器进行及时抢救,除颤器工作时的供电装置是一个C=70μF的电容器,它在工作时,一般是让100J到300J的电能在2ms的时间内通过病人的心脏部位,已知充电后电容器储存的电能为,下列说法正确的是
A. 除颤器工作时的电功率在50W到150W之间
B. 除颤器工作时的电功率在50kW到150kW之间
C. 要使除颤器的电容器储存140J的电能,充电电压需达到20V
D. 要使除颤器的电容器储存140J的电能,充电电压需达到200V
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p﹣T图象如图所示,下列判断正确的是_________。
A.过程ab中是等容变化
B.过程bc中气体既不吸热也不放热
C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热
D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小
E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同
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【题目】如图所示为某一装置的俯视图,PQ、MN为水平放置且足够长的平行金属薄板,两板间有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直薄板平面向里,金属棒AB垂直放置在两板上且与两板接触良好。现有质量为m,电荷量为+q的粒子以初速度V0水平向左射入两板之间,若磁场足够大,粒子的重力不计,且粒子不会打到两板上,则( )
A. 若带电粒子做匀速直线运动,则金属棒AB应向右运动
B. 金属棒的速度为2 V0时,带电粒子可能做匀速直线运动
C. 若金属棒的向左运动速度也为V0,则带电粒子一定做匀速直线运动
D. 若金属棒一直未动,则带电粒子从初始时到位移大小为时的时间间隔可能为
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【题目】发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道 轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A. 卫星在轨道1、2上经过Q点时的加速度相等
B. 卫星在轨道2上经运行的周期大于在轨道3上运行的周期
C. 卫星在轨道3上运行的速度大于它在轨道2经过Q点时的速度
D. 卫星在轨道2上运行时机械能增大
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【题目】如图所示,一带负电的点电荷固定于O点,电荷量Q=5×10-6C,其右侧竖直放置光滑绝缘细杆,杆上AB两点高度差为h=0.4m,B点与O点等高且OB距离d=0.3m。另有一个穿过细杆可视为点电荷的带正电小球,其质量m=6×10-3kg、电荷量为q=5×10-8C.现将小球从A点由静止开始释放,小球向下运动至B点时,速度v=3m/s。已知静电力常量为k=9×109N·m2/C2,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球在A点释放瞬间的加速度大小
(2)A、B间的电势差UAB.
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【题目】如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是( )
A. 将变阻器滑动头P向右滑动 B. 将变阻器滑动头P向左滑动
C. 将极板间距离适当减小 D. 将极板间距离适当增大
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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流方向不变
B. CD段直线始终不受安培力
C. 感应电动势最大值E=Bav
D. 感应电动势平均值
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