【题目】如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,C为电容器,Ro为定值电阻,电表均为理想电表,R为滑动变阻器,闭合开关后灯泡正常发光,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列判断正确的是
A. 电压表、电流表示数均变大,灯泡L将变暗
B. 定值电阻Ro中将有从右向左的电流
C. 电压表示数改变量与电流表示数改变量之比不变
D. 电源输出功率一定变小
【答案】BC
【解析】
电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,相当于断路.当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,电路中电流增大,灯L变亮.电容器的电压等于路端电压,分析其电压变化,由Q=CU分析电量的变化.
电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,R0两端的电压为零。当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器电阻减小,外电阻减小,电路中总电流变大,则灯L将变亮,电流表示数变大,电源的内电压变大,则路端电压减小,电压表读数减小,选项A错误。而电容器的电压等于路端电压,所以电容器的电压减小,由Q=CU分析可知其电荷量将减小。电容器放电,则定值电阻R0中将有从右向左的电流出现,选项B正确。根据闭合电路欧姆定律知 U=E-Ir,得 △U/△I =r,可得电压表示数改变量与电流表示数改变量之比保持不变。故C正确。 因不清楚外电路电阻与电源内阻的大小关系,则不能确定电源输出功率的变化,选项D错误;故选BC.
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【题目】如图所示,光滑弧形轨道末端与水平传送带相切,水平传送带足够长,以v=2m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,质量m=1kg的物块从弧形轨道上高h=0.8m处由静止释放,物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.4,,不计空气阻力,求:
(1)物块刚滑上传送带时速度的大小;
(2)传送带对物块所做的功;
(3)物块在传送带上滑动所产生的热量;
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【题目】小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线.则下列说法中正确的是( )
A. 随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大
B. 对应P点,小灯泡的电阻为R=
C. 对应P点,小灯泡的电阻为R=
D. 对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积
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【题目】如图,理想变压器的原线圈接在u=220sin 100πt(V)的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 原线圈的输入功率为220WB. 电压表的读数为110V
C. 电流表的读数为1 AD. 副线圈输出交流电的周期为50 s
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v,位移为x,现有四个不同物体的运动图象如图所示,t=0时刻物体的速度均为零,则其中物体做单向直线运动的图象是 ( )
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【题目】1956年,李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,并由吴健雄用半衰期为5.27年的Co放射源进行了实验验证,次年李、杨二人获得诺贝尔物理奖。Co的衰变方程式是:Co→Ni+e+。(其中是反中微子,它的电荷为零,静止质量可认为是零),根据云室照片可以看到衰变产物Ni和e不在同一条直线上的事实。根据这些信息可以判断
A. Ni的核子数A是60,核电荷数Z是28
B. 此核反应为α衰变
C. Ni与e的动量之和不可能等于零
D. 衰变过程动量不守恒
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【题目】高频感应炉是用来熔化金属对其进行冶炼的,如图所示为冶炼金属的高频感应炉的示意图,炉内放入被冶炼的金属,线圈通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化,这种冶炼方法速度快,温度易控制,并能避免有害杂质混入被炼金属中,因此适于冶炼特种金属.该炉的加热原理是( )
A. 利用线圈中电流产生的焦耳热
B. 利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流
C. 利用线圈中电流产生的磁场
D. 给线圈通电的同时,给炉内金属也通了电
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【题目】如图所示,小车在水平面上做匀加速直线运动,车厢内两质量相同的小球通过轻绳系于车厢顶部,轻绳OA、OB与竖直方向夹角均为45°,其中一球用水平轻绳AC系于车厢侧壁,下列说法正确的是
A. 小车运动方向向右
B. 小车的加速度大小为g
C. 轻绳OA、OB拉力大小相等
D. 轻绳CA拉力大小是轻绳OA拉力的倍
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【题目】如图甲所示,一个质量m=1kg的物体以初速度v0=12m/s从斜面底端冲上一足够长斜面,经t1=1.2s开始沿斜面返回,t2时刻回到斜面底端。物体运动的v-t图象如图乙所示,斜面倾角θ=37°(sin37°=06,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)。则可确定
A. 物块上滑时的加速度大小5m/s2
B. 物块与斜面间的动摩擦因数为0.4
C. 物块沿斜面向上滑行的最大距离为7.2m
D. 物块回到斜面底端的时刻为2.4s
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