【题目】小王同学用如图(1)所示电路测干电池的电动势和内电阻。多次改变电路中的外电阻R,得到如图(2)所示U-I图线。
(1)由图(2)可得干电池的电动势为_________V,干电池的内电阻为_________Ω;
(2)现有一小灯泡,其U-I特性曲线如图(3)所示,当通过小灯泡的电流为0.2A时,小灯泡的电阻为______Ω;若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是_______W。
(3)做完以上实验后,小王同学图(4)电路进行实验,通过电流传感器测量不同阻值下的电流,画出R1/I图线也可以求得电源的电动势和内电阻。请写出小王同学所作图象的函数关系式__________________。
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验如图甲 所示,将质量为 、直径为的金属小球在一定高度 由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间,改变小球下落高度,进行多次 重复实验。此方案验证机械能守恒定律方 便快
(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=________;
(2)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列_______图象。
A. 图象 B. 图象 C. 图象 D. 图象
(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量,你认为增加释放高度后,两者的差值会_______填“增大”、“减小”或“不变”)。
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【题目】如图所示,PQNM是由粗裸导线连接两个定值电阻组合成的闭合矩形导体框,水平放置,金属棒ab与PQ、MN垂直,并接触良好.整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,磁感强度B=0.4T.已知ab有效长度为L=0.5m,电阻R1=2Ω,R2=4Ω,其余电阻均忽略不计,若使ab以v=5m/s的速度向右匀速运动,作用于ab的外力大小为多少?R1、R2上消耗的电热功率分别为多大?(不计摩擦)
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【题目】关于重力势能,以下说法正确的是( )
A. 重力势能的大小是相对的
B. 重力势能的变化量跟物体运动路径无关
C. 如果一个物体克服重力做功8J,则它的重力势能就减少8J
D. 如果选同一个参考平面,甲、乙的重力势能分别为9J和-9J,则两个重力势能的大小是相等的
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【题目】如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)水平匀速运动到位置2(右).则( )
A. 导线框进入磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
B. 导线框离开磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
C. 导线框完全进入磁场后,感应电流方向为a→b→c→d→a
D. 导线框完全进入磁场后,感应电流方向为a→d→c→b→a
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【题目】如图所示,线圈abcd的面积是0.05 m2,共100匝,线圈电阻为1 Ω,外接电阻R=9 Ω,匀强磁场的磁感应强度B=T,当线圈以300 r/min的转速匀速旋转时.问:
(1)线圈中感应电动势的最大值是多少?;
(2) 若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式?
(3)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?
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【题目】如图所示,在空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,质子和某种粒子从磁场下边界MN 上的O 点以相同的速度v0(v0 在纸面内,θ为锐角)射入磁场中,发现质子从边界上的F 点离开磁场,另一粒子从 E 点离开磁场。已知EF=2d ,FO = d .不计粒子的重力和粒子间的相互作用力.下列说法正确的是
A. 从E 点飞出的可能是α粒子
B. 从E 点飞出的可能是氚核
C. 两种粒子在磁场中的运动时间相等
D. 两种粒子在磁场中运动轨迹对应的圆心角相等
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【题目】如图所示,质量m1=0.1kg,电阻Rl=0.3Ω,长度l=0.4m的导体棒ab横放在U型金属框架上.框架质量m2=0.2kg,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数=0.2,相距0.4m的MM’、NN’相互平行,电阻不计且足够长.MN电阻R2=0.1Ω且垂直于MM’.整个装置处于竖直向上的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中.垂直于ab施加F=2N的水平恒力,ab从静止开始无摩擦地运动,始终与MM’、NN’保持良好接触.当ab运动到某处时,框架开始运动.设框架与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2.求:
(1)框架开始运动时导体棒ab的加速度a 的大小;
(2)框架开始运动时导体棒ab的速度v 的大小;
(3)从导体棒ab开始运动到框架开始运动的过程中,MN上产生的热量Q=0.1J,该过程通过导体棒ab的电量的大小.
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【题目】如图,带电粒子由静止开始,经电压为U1的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为U2的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置。为使同样的带电粒子,从同样的初始位置由静止加速、偏转后能穿出平行板电容器,下列措施可行的是
A. 保持U2和平行板间距不变,减小U1
B. 保持U1和平行板间距不变,增大U2
C. 保持U1、U2和下板位置不变,向下平移上板
D. 保持U1、U2和下板位置不变,向上平移上板
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