【题目】如图所示,变阻器R2的最大电阻是10Ω,R3=5Ω,电源的内电阻r=1Ω,当电键S闭合,变阻器的滑片在中点位置时,电源的总功率为16W,电源的输出功率为12W.此时电灯R1正常发光,求:
(1)电灯阻值R1是多少?(设R1阻值恒定不变)
(2)当电键S断开时,要使电灯正常工作,应使变阻器的电阻改变为多少?
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【题目】如图所示,一带电粒子垂直射人匀强电场,经电场偏转后从磁场的左边界上A点进入垂直纸面向外的匀强磁场中,最后从磁场的左边界上的B点离开磁场。已知:带电粒子比荷=3.2×109C/kg,电场强度E=200 V/m,磁感应强度B=2.5×10-2 T,金属板长L=25 cm,粒子初速度v0=4×105 m/s.带电粒子重力忽略不计,求
(1)粒子射出电场时的运动方向与初速度v0的夹角θ;
(2)A、B之间的距离.
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【题目】伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,下图可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列说法正确的是( )
A. 伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
B. 其中的丁图是实验现象,甲、乙、丙图示经过合理的外推得到的结论
C. 运用甲图的实验,可“冲淡”重力的作用,使时间更容易测量
D. 伽利略探究的过程可归纳为:问题→猜想→实验验证→数学推理→合理外推→得出结论
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【题目】如图,当K闭合后,一带电微粒(重力不可忽略)在平行板电容器间处于静止状态,下列说法正确的是( )
A.保持K闭合,使P滑动片向左滑动,微粒仍静止
B.保持K闭合,使P滑动片向右滑动,微粒向下移动
C.打开K后,使两极板靠近,则微粒将向上运动
D.打开K后,使两极板靠近,则微粒仍保持静止
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【题目】物理学发展史上,有一位科学家开创了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法,并研究了落体运动的规律,这位科学家是
A. 伽利略 B. 牛顿 C. 亚里士多德 D. 笛卡尔
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【题目】在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表。在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )
A.电压表示数变大
B.电流表示数变小
C.电容器 C 所带电荷量增多
D.a 点的电势降低
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【题目】下列关于电磁波的说法中,正确的是( )
A. 电磁波需要有介质才能传播
B. 频率、波长、能量的强弱都不能影响电磁波的传播速度
C. 麦克斯韦第一次通过实验验证了电磁波的存在
D. 法拉第第一次通过实验验证了电磁波的存在
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【题目】下列关于运动和力的叙述中,正确的是
A. 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的
B. 物体做圆周运动,所受的合力一定是向心力
C. 物体所受合力恒定,该物体速率随时间一定均匀变化
D. 物体运动的速率在增加,所受合力一定做正功
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【题目】在如图(a)所示的电路中,L1、L2为规格相同的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图(b)所示,C是电容为100F的电容器,R是阻值为8的定值电阻,电源E的内阻为1。电路稳定后,通过L1的电流为0.2A,下列结果正确的是
A.L1的电功率为0.16W B.L2的电阻为4
C.电源的效率为60% D.电容器的带电量为2.4×104C
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