【题目】如图所示的电路中,电源电动势为,内电阻为, 为小灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),和为定值电阻, 为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小.闭合开关后,将照射光强度增强,则( )
A. 电路的路端电压将增大
B. 灯泡将变暗
C. 两端的电压将增大
D. 两端的电压将增大
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,平行光滑U形导轨倾斜放置,倾角θ=30°。,导轨间的距离L=1.0m,电阻R=R1=3.0Ω,电容器电容C=2×10-8C,导轨电阻不计。匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=2.0T,质量m=0.4kg,电阻r=1.0Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小F=5.0N的恒力,使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行,求:
(1)金属棒ab达到匀速运动时的速度大小(g=10m/s);
(2)金属棒ab从静止开始到匀速运动的过程中通过电阻R的电荷量。
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【题目】在电梯中,把一重物置于水平台秤上,台秤与压力传感器相连,电梯由静止开始竖直上升的过程中,传感器所受的压力与时间的关系(F-t)图象如图所示,取g=10 m/s2,由图象可知:
(1)电梯减速上升过程经历的时间是________s;
(2)重物的质量是________kg;
(3)电梯的最大加速度是________m/s2.
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【题目】如图所示,经过专业训练的杂技运动员进行爬杆表演,运动员爬上8 m高的固定竖直金属杆,然后双腿夹紧金属杆倒立,头顶离地面7 m高,运动员通过双腿对金属杆施加不同的压力来控制身体的运动情况.假设运动员保持如图所示姿势,从静止开始先匀加速下滑3 m,速度达到4 m/s时开始匀减速下滑,当运动员头顶刚要接触地面时,速度恰好减为零,设运动员质量为50 kg.(空气阻力不计)求:
(1)运动员匀加速下滑时的加速度大小;
(2)运动员匀减速下滑时所受摩擦力的大小;
(3)运动员完成全程所需的总时间.
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【题目】有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A. M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同
B. M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反
C. 在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零
D. 在线段MN上只有一点的磁感应强度为零
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【题目】如图甲、乙两图是电子技术中的常用电路,a、b是各部分电路的输入端,其中输入的交流高频成分用“”表示,交流低频成分用“~”表示,直流成分用“—”表示。关于两图中负载电阻R上得到的电流特征是( )
A. 图甲中R得到的是交流成分
B. 图甲中R得到的是直流成分
C. 图乙中R得到的是低频成分
D. 图乙中R得到的是高频成分
【答案】AC
【解析】当交变电流加在电容器上时,有“通交流、隔直流,通高频、阻低频”的特性,甲图中电容器隔直流,R得到的是交流成分,A正确,B错误;乙图中电容器能通过交流高频成分,阻碍交流低频成分,R得到的是低频成分,C正确,D错误。
【题型】多选题
【结束】
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【题目】一正弦交流电的电流随时间变化的规律如图所示.由图可知
A. 该交流电的频率是50Hz
B. 该交流电的电流有效值为A
C. 该交流电的电流瞬时值的表达式为i=2sin(50πt)(A)
D. 若该交流电流通过R=10Ω的电阻,则电阻消耗的功率是20W
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【题目】如图所示,已知电场方向沿轴正方向,场强大小为;磁场方向沿轴正方向,磁感应强度的大小为;重力加速度为.一质量为、带电量为的带电微粒从原点以速度出发.关于它在这一空间的运动的说法正确的是( )
A. 一定能沿轴做匀速直线运动
B. 一定能沿轴做匀速直线运动
C. 可能沿轴做匀速直线运动
D. 可能沿轴做匀速直线运动
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【题目】一辆质量为800㎏的小汽车,驶上圆弧半径为50m的拱形桥,
(1)若汽车到达桥顶时的速度为5m/s,汽车对桥的压力是多少?
(2)汽车以多大的速度通过桥顶时,恰好对桥顶没有压力?(g=10m/s2)
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【题目】一水平放置的平行板电容器的两极板间距为,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计),小孔正上方处的点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回,若将下极板向上平移,则从点开始下落的相同粒子( )
A. 粒子带负电
B. 粒子的重力不能忽略不计
C. 粒子将打在下极板上
D. 粒子在距上极板处返回
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