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19.一节五号干电池的电动势是1.5V,下列说法正确的是(  )
A.任何电池的电动势都是1.5 V
B.直接用电压表测该干电池两端电压(不接入电路),电压表示数应该是1.5V
C.把这节电池与一个小灯泡构成闭合回路,这时用电压表测该干电池两端电压,电压表示数应该是1.5V
D.我们使用电池时常需几节串联起来用,电池组的电动势还是1.5V

分析 电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压.电源是把其他形式的能转化为电能的装置.电动势是电源本身的性质决定的.

解答 解:A、只有干电池的电动势才是1.5V;故A错误;
B、当不接入电路时,直接用电压表测该干电池两端电压时,电压表的示数应该是1.5V,故B正确;
C、若构成回路,则电压表所测电压为电源的路端电压,小于1.5V;故C错误;
D、若电池串联使用,则电池组的电动势应为各电池的电动势之和;故D错误;
故选:B.

点评 本题考查电源的电动势的定义,要注意电动势描述电源能力的物理量,当接入电路时其输出电压等于路端电压,其大小小于电动势.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.小明同学采用如图1所示的装置进行“验证机械能守恒定律”实验.

(1)除了图1装置中的器材之外,还必须从图2中选取实验器材,其名称是毫米刻度尺;
(2)指出图1装置中不合理的地方重锤离打点计时器太远(一处);
(3)小明同学得到了如图3的一条纸带,读出0、4两点间的距离为3.10cm;
(4)已知打点计时器的电源频率为50Hz,打下计数点5时纸带速度的大小为0.91m/s(保留2位有效数字).

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10.如图所示,半径为R的绝缘圆筒内分布着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量为q的正离子(不计重力)从筒壁上的小孔P射入筒中,速度方向与半径OP成30°角.不计离子与筒壁碰撞的能量损失和电荷量的损失.若离子在最短的时间内返回P孔,则离子在圆筒内运动的速率和最短的时间分别是(  )
A.$\frac{2qBR}{m}$,$\frac{πm}{qB}$B.$\frac{2qBR}{m}$,$\frac{2πm}{3qB}$C.$\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$,$\frac{πm}{qB}$D.$\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$,$\frac{πm}{3qB}$

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7.顶端开口底端封闭、足够长的光滑水平玻璃管内,其底端固定一原长为L、劲度系数为k的轻弹簧,弹簧另一端连着质量为m的小球,如图所示.现使玻璃管绕其底端缓慢旋转,直至玻璃管竖直向上,在此过程中,下列情况可能的是(  )
A.小球到原水平面的距离不断增大
B.小球到原水平面的距离不断减小
C.小球到原水平面的距离先增大后减小
D.小球到原水平面的距离先减小后增大

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14.将一个电荷量q=-3×10-6C的负点电荷,从电场中的A点移到B点时,克服电场力做功6×10-4J,从B点移到C点电场力做功9×10-4J.
(1)则AB间电势差UAB=200V、AC间的电势差UAC=-100V;
(2)将一个电子从电场中的A点移到C点,电场力所做的功为100电子伏特.

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4.不计空气阻力情形下将一物体以一定的初速度竖直上拋一物体,从拋出至回到拋出点的时间为2t,若在物体上升的最大高度的一半处设置一水平挡板,仍将该物体以相同的初速度竖直上抛,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反.撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为(  )
A.0.2tB.0.3tC.0.5tD.0.6t

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11.在某电场中的一点P处放入一个电荷量为q的试探电荷,若该电荷所受静电场力为F,则P点的电场强度为$\frac{F}{q}$;若把此试探电荷移走,则此时P点的场强为$\frac{F}{q}$.

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8.在高速公路的拐弯处,路面建造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应等于(  )
A.sin θ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$B.tan θ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$C.sin 2θ=$\frac{2{v}^{2}}{Rg}$D.cot θ=$\frac{{v}^{2}}{Rg}$

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9.如图所示,A、B为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负点电荷q(不计重力),由静止释放后,下列说法中正确的是(  )
A.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大
B.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度恒定,速度越来越大
C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值
D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零

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