【题目】如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列说法正确的是:
A. 电流表的读数一定减小
B. R0的功率一定增大
C. 电源的输出功率可能先减小后增大
D. 电压表与电流表读数的比值一定先减小后增大
【答案】C
【解析】试题分析:在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,变阻器并联电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中总电流的变化,确定电流表示数的变化、的功率变化和路端电压的变化.根据电源内外电阻的关系分析电源输出功率的变化.
滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,变阻器并联总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知,电路中总电流I先减小后增大,则电流表的读数先减小后增大,A错误;电流表的读数先减小后增大,故的功率先减小后增大,B错误;路端电压先增大后减小,则电压表的读数先增大后减小.由于电源的内阻与外电阻的关系未知,无法判断电源输出功率如何变化.可能先减小后增大,也可能先增大后减小,C正确;电流表的读数先减小后增大,电压表的读数先增大后减小,电压表与电流表读数的比值一定先增大后减小,D错误.
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【题目】如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为Ek0,已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则以下说法中正确的是
A. 所有粒子最终都垂直电场方向射出电场
B. t=0之后射入电场的粒子有可能会打到极板上
C. 所有粒子在经过电场过程中最大动能都不可能超过2Ek0
D. 若入射速度加倍成2v0,则粒子从电场出射时的侧向位移与v0相比必定减半
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【题目】关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是( )
A. 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期
B. 沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率
C. 在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同
D. 沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合
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【题目】某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率,在纸带打出的点中,选出零点,每隔个点取个计数点,因保存不当,纸带被污染, 、、、是依次排列的个计数点,仅能读出其中个计数点到零点的距离: 、、.
若无法再做实验,可由以上信息推知:
(1)相邻两计数点的时间间隔为__________ .
(2)打点时物体的速度大小为__________ (取位有效数值).
(3)物体的加速度大小为__________(用、、和表示).
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【题目】如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上滑动,长木板与水平地面间的动摩擦因数为μ1,木块与木板间动摩擦因数为μ2,已知长木板处于静止状态,那么此时长木板受到的地面摩擦力大小为( )
A. μ2mg B. μ1Mg C. μ1(m+M)g D. μ2mg+μ1Mg
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【题目】汽车在路上出现故障时,应在车后放置三角警示牌(如图所示),以提醒后面驾车司机,减速安全通过.在夜间,有一货车因故障停驶,后面有一小轿车以30m/s的速度向前驶来,由于夜间视线不好,小轿车驾驶员只能看清前方60m的物体,并且他的反应时间为0.6s,制动后最大加速度为5m/s2.求:
(1)小轿车从刹车到停止所用的最短时间;
(2)三角警示牌至少要放在车后多远处,才能有效避免两车相撞.
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【题目】如图所示为闭合电路中两个不同电源的U﹣I图象,则下列说法中正确的是( )
A.电动势E1=E2 , 短路电流I1>I2
B.电动势E1=E2 , 内阻r1>r2
C.电动势E1>E2 , 内阻r1>r2
D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化较大
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【题目】如图所示为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.
(1)若实验所用的交流电频率为,则根据下图所打纸带的打点记录,小车此次运动经点时的速度__________ ,小车的加速度__________.(结果保留三位有效数字)
(2)如图所示为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”时所得的实验图像,横坐标为小车上砝码的质量.已知图中直线的斜率为,在纵轴上的截距为,若牛顿第二定律成立,则小车受到的拉力为__________,小车的质量为__________(用和表达).
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【题目】如图所示,一个“U”形金属导轨靠绝缘的墙壁水平放置,导轨长L=1.4m,宽d=0.2m.一对长L1=0.4m的等宽金属导轨靠墙倾斜放置,与水平导轨成θ角平滑连接,θ角可在0~60°调节后固定.水平导轨的左端长L2=0.4m的平面区域内有匀强磁场,方向水平向左,磁感应强度大小B0=2T.水平导轨的右端长L3=0.5m的区域有竖直向下的匀强磁场B,磁感应强度大小随时间以 =1.0T/s均匀变大.一根质量m=0.04kg的金属杆MN从斜轨的最上端静止释放,金属杆与斜轨间的动摩擦因数1=0.125,与水平导轨间的动摩擦因数2=0.5.金属杆电阻R=0.08Ω,导轨电阻不计.
(1)求金属杆MN上的电流大小,并判断方向;
(2)金属杆MN从斜轨滑下后停在水平导轨上,求θ角多大时金属杆所停位置与墙面的距离最大,并求此最大距离xm .
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