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【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端滑到端的过程中( )

A.先变小后变大

B.的比值先变大后变小

C.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Pa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UI比值等于R2R1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。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【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12两个光电门,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12的时间分别为t1t2,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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科目:高中物理 来源: 题型:

【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)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;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OP60°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)OM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g10m/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-q0)的带电绝缘小球,从y轴上的P0L)点由静止开始释放,运动至x轴上的A-L0)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CL0)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≤xL)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(LL).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OQ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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