【题目】一个含有理想变压器的电路如图所示,其中为定值电阻,为滑动变阻器,电表为理想电表, 为正弦交流电源,其电压有效值恒定,当滑片从左向右滑动的过程,下列说法正确的是( )
A. 理想变压器输出功率减小
B. 电流表示数减小
C. 电容器所带电荷量始终不变
D. 电压表示数不变
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【题目】质谱仪是一种分析同位素的重要仪器,它的构造原理如图所示。从粒子源S处射出速度大小不计的正离子,经加速电场加速后,从狭缝S1处垂直进入一个匀强磁场后到达照相底片P上。已知离子的质量为m、电荷量为q,加速电场的电压为U,匀强磁场的磁感应强度大小为B。
(1)求离子在磁场中运动的速度v的大小。
(2)求离子在磁场中运动的时间t。
(3)假如离子源能放出氕()、氘()、氚()三种离子的混合物,请判断该质谱仪能否将三种离子分离,并说明理由。
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【题目】如图所示,a、b、c为电场中同一条电场线上的三点,其中c为a、b的中点.若一个运动的正电荷(只受电场力)先后经过a、b两点,a、b两点的电势分别为φa=-3V、φb=7V,则
A. c点电势为2V
B. a点的场强小于b点的场强
C. 正电荷在a点的动能小于在b点的动能
D. 正电荷在a点的电势能小于在b点的电势能
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【题目】如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0kg的小物体A和B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s内它们的v-t图象如图乙所示,g取10m/s2。
(1)试分析小车在1.0s内所做的运动,并说明理由?
(2)要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?
(3)假设A、B两物体在运动过程中不会相碰,试在图乙中画出A、B在t=1.0s-3.0s时间内的v-t图象,
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【题目】如图所示,一重力不计的带电粒子以某一速度进入负点电荷形成的电场中,且只在电场力作用下依次通过M、N、P三点,其中N点是轨迹上距离负点电荷最近的点。若粒子在M点和P点的速率相等,则
A. 粒子一定带正电B.
C. 粒子在N点时的加速度最大、电势能最大D. 粒子在M、P两点时的电势能相同
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【题目】如图18(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 . 在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图18(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0. 导线的电阻不计。求0至t1时间内
(1)通过电阻R1上的电流大小和方向;www..com
(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。
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【题目】“阿特伍德机”是物理学家乔治阿特伍德在1784年研制的一种验证运动定律的机械。其基本结构为在跨过定滑轮的轻绳两端系着质量均为M的物块A和B,质量为m的金属片C放置在物块B上(不粘连)。铁架台上固定一圆环,圆环在物块B的正下方。系统静止时,金属片C与圆环间的高度差为h1。
(1)由静止释放物块A、B,当物块B穿过圆环时,金属片C被搁置在圆环上,此后,物块B继续下落。如果忽略一切阻力,物块B穿过圆环后做______直线运动(选填“匀速”、“匀减速”或“匀加速”)。
(2)如果在实验误差允许的范围内,物块A、B和金属片C组成的系统,在下落h1高度的过程中,金属片C减少的重力势能等于系统增加的动能,即可验证该系统机械能守恒。测得物块B穿过圆环后下落h2高度所用时间为t,当地的重力加速度为g。则该系统机械能守恒的表达式为______。
(3)改变静止释放物块A、B的初始位置,重复试验,记录各次的高度差h1,以及物块B穿过圆环后下落相同高度h2所用的时间t,以h1为纵轴,以______为横轴(选填“”、“t2”或“”),若作出的图线为一条过原点的直线,则说明了系统的机械能守恒。
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【题目】如图所示,一电动机与一电阻R串联接在电源上,电源电动势E=20V,内电阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端的电压为10V,已知电动机的电阻RM=1Ω,电阻R=9Ω,则( )
A. 流过电动机的电流为10A
B. 电动机消耗的热功率为100W
C. 电动机的机械功率为9W
D. 电动机消耗的热功率为1W
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【题目】如图,螺线管导线的两端与两平行金属板相连接,一个带正电的小球用绝缘丝线悬挂于两金属板间并处于静止状态。线圈置于方向竖直向上的均匀增大的磁场中,现将s闭合,当磁场发生变化时小球将偏转。若磁场发生了两次变化,且第一次比第二次变化快,第一次小球的最大偏角为;第二次小球的最大偏角为,则关于小球的偏转位置和两次偏转角大小的说法正确的( )
A. 偏向B板,θ1>θ2
B. 偏向B板,θ1<θ2
C. 偏向A板,θ1>θ2
D. 偏向A板,θ1<θ2
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