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【题目】下列说法中正确的是 ( )

A. 电源的电动势在数值上始终等于电源正负极之间的电压

B. 由公式R=U/I可知,定值电阻两端的电压与通过它的电流成正比

C. 磁感应强度B的方向与安培力F的方向相同

D. 一根质量分布均匀的金属裸导线,把它均匀拉长到原来的3倍,则电阻变为原来的3

【答案】B

【解析】试题分析:电源正负极之间的电压称为路端电压,当外电路接通时,路端电压小于电源的电动势,A错误;定值电阻的阻值不变,根据欧姆定律的变形公式可知它两端的电压与通过它的电流成正比,B正确根据左手定则可知,磁场方向与磁场力方向垂直,C错误;一根粗细均匀的金属裸导线,若把它均匀地拉长为原来的3倍,根据V=SL,横截面积减小为,根据电阻定律公式,可知电阻增加为9倍,D错误,选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示真空中存在电场强度 、方向竖直向上的匀强电场.在电场中固定有竖直面内的光滑绝缘轨道ABC其中AB段水平BC段是半径的半圆直径BC竖直.甲、乙是两个完全相同的导体小球(均可视为质点)质量均为甲球电量为、乙球不带电.开始时乙球静止于B.甲球在水平轨道上以初速度向右运动与乙球发生时间极短的弹性正碰碰撞后乙球沿圆轨道运动到C点后水平抛出落到水平轨道AB上的D点位置

1甲、乙两球碰撞后瞬间乙球的速度的大小

2小球乙落在D点时甲、乙两小球之间的距离S

3若只改变场强E的大小为了保证乙球能沿竖直轨道运动并通过C点后落到水平轨道AB试确定场强E的取值范围.设乙球从B点运动到C的过程中电势能的变化量为在图2的坐标系中定量画出小球乙的电势能变化量与场强E的关系图象.(画图时不必说明理由)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑轨道固定在竖直平面内,其中BCD为细管,AB只有外轨道,AB段和BC段均为半径为R的四分之一圆弧.一小球从距离水平地面高为H(未知)的管口D处静止释放,最后到达A点对轨道的压力大小为mg,并水平抛出落到地面上.求:

(1)小球到达A点速度vA
(2)平抛运动的水平位移x;
(3)D点到水平地面的竖直高度H.

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【题目】在升降电梯内的地面上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50kg,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示,在这段时间内下列说法中正确的是( )

A.晓敏同学所受的重力变小了
B.晓敏对体重计的压力小于体重计对晓敏的支持力
C.电梯一定在竖直向下运动
D.电梯的加速度大小为 ,方向一定竖直向下

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一束质量m=6.4×10-26kg、电荷量q=1.6×10-19的带负电的粒子以某一速率通过一个矩形空间的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T;速度方向与磁感线垂直,带电粒子从A点沿AD方向射入,已知AB=DC=0.4mAD=BC=0.4m,求:

1)若带电粒子的运动速率为v1=1×105m/s,则其在磁场中运动半径R1为多少?

2)若带电粒子恰好从C点离开磁场,则其在磁场中运动半径R2和速率v2各为多少?

3)若满足带电粒子能从BC边飞出磁场,试确定带电粒子在磁场中运动时间的范围?

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【题目】某一热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,在一次实验中,将该热敏电阻与一小灯泡串联,通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,M为两元件的伏安特性曲线的交点.则下列说法中正确的是(

A. 图中图线b是小灯泡的伏安特性曲线,图线a是热敏电阻的伏安特性曲线

B. 图中图线a是小灯泡的伏安特性曲线,图线b是热敏电阻的伏安特性曲线

C. 图线中的M点,表示该状态小灯泡的电阻等于热敏电阻的阻值

D. 图线中M点对应的状态,小灯泡的功率与热敏电阻的功率相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,战机在斜坡上进行投弹演练.战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点.斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力,第三颗炸弹将落在( )

A.bc之间
B.c点
C.cd之间
D.d点

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【题目】如图所示.矩形线框置于竖直向下的磁场中,通过导线与灵敏电流表相连,线框在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,图中线框平面处于竖直面内.下述说法正确的是(  )

A. 因为线框中产生的是交变电流,所以电流表示数始终为零

B. 线框通过图中位置瞬间,穿过线框的磁通量最大

C. 线框通过图中位置瞬间,通过电流表的电流瞬时值最大

D. 若使线框转动的角速度增大一倍,那么通过电流表电流的有效值也增大一倍

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【题目】如图所示,倾角θ=37°的斜面固定在水平面上。质量m=1.0 kg的小物块受到沿斜面向上的F=9.0 N的拉力作用,小物块由静止沿斜面向上运动。小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25(斜面足够长,g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

(1)求小物块运动过程中所受摩擦力的大小。

(2)求在拉力的作用过程中,小物块加速度的大小。

(3)若在小物块沿斜面向上运动0.80 m,将拉力F撤去,求此后小物块沿斜面向上运动的距离。

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