【题目】如图所示的电路中,电源的电动势为、内阻为(),定值电阻.闭合开关,理想电压表示数为,理想电流表示数为;在滑动变阻器的滑片由端滑到端的过程中( )
A.先变小后变大
B.与的比值先变大后变小
C.与的乘积先增大后减小
D.的变化量的绝对值与的变化量的绝对值的比值小于
【答案】BD
【解析】
A.在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器R1的有效电阻先增大后减小,外电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:总电流先变小后变大,路端电压先增大后减小,电压表测量路端电压,所以电压表的读数U先增大后减小,故A错误;
B.由于U先增大后减小,电流表测量R2的电流,I先变大后变小,所以U与I比值等于R2与R1等效电阻的和,先变大后变小,故B正确;
C.将R3与内阻并联等效为电源的内阻r′<R2,随着等效外电阻的增大,P=UI减小,故C错误;
D.将R3与内阻并联等效为电源的内阻,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值为等效内阻,小于原内阻r,故D正确。
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【题目】图甲是验证机械能守恒定律的装置,气垫导轨上安装了1、2两个光电门,滑块上固定一竖直遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连,细线与导轨平行.
(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度为_____mm.
(2)在调整气垫导轨水平时,滑块不挂钩码和细线,接通气源后,给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间.为使气垫导轨水平.可采取的措施是______.
A.调节P使轨道左端升高一些 B.调节P使轨道左端降低一些
C.遮光条的宽度应适当大一些 D.滑块的质量增大一些
(3)正确进行实验操作,测出滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m,遮光条的宽度用d表示,已知重力加速度为g.现将滑块从图示位置由静止释放.
①若滑块经过光电门2时钩码未着地,测得两光电门中心间距L,由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为t1、t2,则验证机械能守恒定律的表达式是_____.
②若滑块经过光电门2时钩码已着地,为验证机械能守恒定律,已测得钩码初始位置离地的髙度h,还需测量的一个物理量是_____.
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【题目】如图所示,水平面内有两条相互垂直且彼此绝缘的通电长直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系。四个相同的圆形闭合线圈在四个象限内完全对称放置,两直导线中的电流大小与变化情况完全相同,电流方向如图所示,当两直导线中的电流都增大时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是( )
A.线圈a中无感应电流 B.线圈b中有感应电流
C.线圈c中有感应电流 D.线圈d中无感应电流
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【题目】下列说法正确的是 。
A.气体很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
B.“油膜法”估测分子大小实验中,可将纯油酸直接滴入浅盘的水面上
C.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大
D.摩尔质量为M(kg/mol),密度 (kg/m3)的1 m3的铜所含原子数为(阿伏伽德罗常数为NA)
E.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
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【题目】我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s。已知飞机质量m=7.0×104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取。求飞机滑跑过程中
(1)加速度a的大小;
(2)牵引力的平均功率P。
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【题目】如图所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E和;Ⅱ区域内有垂直平面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60°角射入Ⅱ区域的磁场中,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强电场中.求:
(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨迹半径;
(2)O、M间的距离;
(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用的时间.
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【题目】如图所示的实验装置,可用来研究平抛物体的运动。
(1)关于实验过程中的一些做法,以下合理的有______;
A.安装斜槽轨道,使其末段保持水平
B.调整木板,使之与小球下落的竖直面平行
C.每次小球应从同一位置由静止释放
D.用折线连接描绘的点得到小球的运动轨迹
(2)某同学在实验操作时发现,将小钢球轻轻放在斜槽末端时,小球能自动滚下。他应该如何调整:__________________________________;
(3)以抛出点为坐标原点O,利用水平位移x和竖直位移y的多组数据做出小球的运动轨迹图,如右图所示。在图线上取一点P,其坐标如图所示。则小球从O运动到P的时间t=_______s;小球初速度的大小v0=_________m/s(重力加速度g取10m/s2)。
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【题目】如图所示,在竖直平面内的平面直角坐标系xoy中,x轴上方有水平向右的匀强电场,有一质量为m,电荷量为-q(-q<0)的带电绝缘小球,从y轴上的P(0,L)点由静止开始释放,运动至x轴上的A(-L,0)点时,恰好无碰撞地沿切线方向进入在x轴下方竖直放置的四分之三圆弧形光滑绝缘细管。细管的圆心O1位于y轴上,交y轴于点B,交x轴于A点和C(L,0)点。该细管固定且紧贴x轴,内径略大于小球外径。小球直径远小于细管半径,不计一切阻力,重力加速度为g。求:
(1)匀强电场的电场强度的大小;
(2)小球运动到B点时对管的压力的大小和方向;
(3)小球从C点飞出后会落在x轴上的哪一位置。
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【题目】如图所示,在竖直直角坐标平面xOy区域I(0≤x≤L)和区域Ⅱ内分别存在匀强电场,区域I内电场强度大小为E,方向沿竖直y轴正方向,区域Ⅱ内电场强度大小方向未知,一质量为m、电荷量为q的带正电的小球从坐标原点O以某一初速度沿水平x轴正方向射入电场区域I,从P点进入电场区域Ⅱ,到达区域Ⅱ右边界的Q点时速度恰好为零,P点的坐标为(L,L).重力加速度为g,求:
(1)带电小球射入电场区域I时的初速度大小.
(2)若区域Ⅱ内电场方向水平,求小球从O到Q电场力做的功。
(3)若区域Ⅱ内场强取最小值,求此最小电场强度和Q点坐标。
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