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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器的滑片P从左端滑到右端时,理想电压表示数变化的绝对值分别为,干路电流为I,灯泡电阻不变,下列说法中正确的是

A.小灯泡变暗,变亮

B.的比值不变

C.

D.

【答案】AB

【解析】

当滑动变阻器的触片从左端滑到右端时,分析变阻器接入电路的电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,分析总电流和路端电压的变化,判断灯亮度的变化。根据总电流的变化,分析并联部分电压的变化,判断亮度的变化。根据总电流与通过电流的变化,分析通过电流的变化,判断其亮度变化。根据路端电压的变化,分析的大小。根据闭合电路欧姆定律列式分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值如何变化。

A当滑动变阻器的触片从左端滑到右端时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,路端电压增大,则变暗;变阻器的电阻增大,并联部分的电阻增大,则并联部分的电压增大,则变亮。总电流减小,而的电流增大,则的电流减小,则变暗,故A正确;

B根据闭合电路欧姆定律:

可知:,不变,故B正确;

CD由上分析可知,电压表的示数增大,电压表的示数减小,由于路端电压增大,即两电压表示数之和增大,所以,故CD错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,用图甲的电路测量电解液的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K,可以控制玻璃管内电解液的量,玻璃管两端接有导电活塞,(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动,电解液装满时电阻值约为30Ω,可供选择的器材如下:

A.电池组E(电动势为3V,内阻约为1Ω);电阻箱R0999.9Ω);开关S和导线若干;

B.电流表A1(量程100mA,内阻约为5Ω);

C.电流表A2(量程0.6A,内阻约为0.2Ω);

D.游标卡尺、刻度尺

实验操作步骤如下:

A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d

B.根据所提供的实验器材,按图甲连接好电路;

C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关;

D.将左活塞向右移动,使活塞与玻璃管中的电解液充分接触,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和玻璃管中电解液的长度L

E.打开阀门K,适当放出一定量的电解液,将左活塞右移,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表再次满偏。重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和玻璃管中电解液的长度L

F.断开开关,整理好器材。

(1)测量玻璃管的内径时,游标卡尺示数如图乙所示,则d=_______mm

(2)实验中电流表应选择______(填“A1,”或“A2”);

(3)用记录的多组电阻箱的电阻值R和对应的玻璃管中电解液的长度L的数据,绘出了如图丙所示的RL关系图线,如果图中纵轴的截距用R0表示,横轴的截距用L0表示,玻璃管的内径用d表示,则实验中电解液电阻率表达式为=___(用已知或测量的物理量表示),如果用坐标系中的截距数据和游标卡尺的读数计算出电解液电阻率为=________Ω·m(结果保留两位有效数字);

(4)若本实验中的操作、读数和计算均正确无误,由于电流表内阻的存在,而计算电阻率时没有考虑进去,则计算电阻率所得结果将_______(填“偏大“偏小”或“没有影响”。)

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【题目】图示为氢原子能级示意图,己知大量处于n2能级的氢原子,当它们受到某种频率的光线照射后,可辐射出6种频率的光子,下面说法中正确的是

A. n2能级氢原子受到照射后跃迁到n5能级

B. n2能级氢原子吸收的能量为2.55eV

C. 频率最高的光子是氢原子从n3能级跃迁到nl能级放出的

D. 波长最大的光子是氢原子从n4能级跃迁到n1能级放出的

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【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,正确的是(  )

A.电流表示数增大

B.电压表示数增大

C.L1灯变亮

D.L2灯变亮

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【题目】质量均为m、电荷量分别为q-qq0)的带电小球MN先后以相同的初速度沿水平方向射向正前方电场强度为E=的有界电场(电场在竖直方向上足够长),有界电场的水平宽度是D,电场方向水平向右.在电场的右边紧邻着一个的匀强磁场(足够大),方向垂直纸面向里.已知N进入电场后,恰好没有从电场的右边界离开电场;M进入电场后,恰能做直线运动.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:

1)两带电小球的初速度大小;

2)带电小球N进出电场时的竖直方向上的距离

3)带电小球M进入右边的磁场后,能获得的最大动能

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【题目】如图电路中,电键K1K2K3K4均闭合,在平行板电容器C的极板间悬浮着一带电油滴P,下列说法中不正确的是

A.若断开K1,则P将继续悬浮不动

B.若断开K2,则P将向下加速运动

C.若断开K3,则P将向上加速运动

D.若断开K4,则P将继续悬浮不动

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【题目】如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下(小球的重力大于所受的电场力).

1)已知小球的质量为m,电量大小为q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α,求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;

2)若使小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时不落下来,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?

3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.

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【题目】如图所示,竖直放置的半环状区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为.外环的半径,内环的半径,外环和内环的圆心为,沿放置有照相底片.有一线状粒子源放在正下方(图中未画出),不断放出初速度大小均为,方向垂直和磁场的相同粒子,粒子经磁场中运动,最后打到照相底片上,经检验底片上仅有区域均被粒子打到.不考虑粒子间的相互作用,粒子重力忽略不计,假设打到磁场边界的粒子被吸收.

1)粒子的电性;

2)求粒子的比荷

3)若照相底片沿放置,求底片上被粒子打到的区域的长度;

4)撤去线状粒子源和照相底片,若该粒子垂直进入磁场的速度大小和方向可以任意改变.要求该粒子从间射入磁场,只经磁场后从间射出磁场,且在磁场中运动的时间最短,求该粒子进入磁场的速度大小和方向(角度可用三角函数表示)

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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端,固定在水平面上,上端叠放着两个质量均为m的物体AB(物体B与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的vt图象如图乙所示(重力加速度为g),则(

A.施加外力的瞬间,F的大小为2mga

B.ABt1时刻分离,此时弹簧的弹力大小mg+a

C.弹簧弹力等于0时,物体B的速度达到最大值

D.B与弹簧组成的系统的机械能先增大,后保持不变

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