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【题目】如图所示电路,已知R3=4Ω,闭合电键,安培表读数为0.75A,伏特表读数为2V,经过一段时间,一个电阻被烧坏(断路),使安培表读数变为0.8A,伏特表读数变为3.2 V,问:
(1)哪个电阻发生断路故障?
(2)R1的阻值是多少?
(3)能否求出电源电动势E和内阻r?如果能,求出结果;如果不能,说明理由.
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【题目】如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变为原来的,求:
(1)原来的电场强度大小;
(2)物块运动的加速度;
(3)沿斜面下滑距离为0.5m时物块的速度大小.(sin37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2)
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【题目】如图a所示,某同学利用下图电路测量电源电动势和内阻。先将电路中的电压传感器d端与a端连接。
(1)若该同学开始实验后未进行电压传感器的调零而其他器材的使用均正确,则移动滑片后,得到的U-I图象最可能为___________。
A. B.
C.
D.
(2)将电压传感器d端改接到电路中c端,正确调零操作,移动滑片后,得到如图b所示的U-I图,已知定值电阻R=10Ω,则根据图象可知电源电动势为_________V、内阻为________Ω。(结果保留2位有效数字)
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【题目】如图所示,电源E,导线,导电细软绳ab、cd,以及导体棒bc构成合回路,导电细软绳ab、cd的a端和d端不动,加上恰当的磁场后,当导体棒保持静止时,闭含回路中abcd所在平面与过ad的竖直平面成30°,已知ad和bc等长且都在水平面内,导体棒bc中的电流I=2A,导体棒的长度L=0.5m,导体棒的质量m=0.5kg,g取10m/s2,关于磁场的最小值为____,方向___。
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【题目】在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献。下列说法不正确的是()
A.库仑在前人工作的基础上总结出库仑定律
B.美国物理学家密立根利用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量
C.最初是焦耳用实验直接测得的用于计算电热的关系式
D.奥斯特发现了电磁感应现象,并提出了力线的概念,他认为正是通过场(力线)把电作用与磁作用传递到别的电荷或磁体
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【题目】如图所示,两个导热性能极好的气缸A和B水平放置且固定,两气缸通过一根带阀门K的容积不计的细管连通,两轻质活塞用刚性轻杆固连,可在气缸内无摩擦地移动且密封性极好,两活塞面积分别为SA=0.8m2和SB=0.2m2。开始时阀门K关闭,A内充有一定质量的理想气体,B内为真空,气缸中的活塞与各自缸底的距离lA =lB=0.3m,活塞静止。设环境温度不变,外界大气压强p0 =1.0×105Pa且保持不变。求:
(1)阀门K关闭时,气缸A内气体的压强;
(2)阀门K打开后,活塞保持静止状态时,气缸A内的活塞距其缸底lA' =?
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【题目】如图甲所示,真空中有间距为2R、长度为4R的水平平行金属板M和N,其间有一半径为R的圆形区域(虚线圆所围)内存在水平匀强磁场,磁场方向与纸面垂直。两板间的中心线O1O3与磁场区域的圆心O在同一水平线上。开始一段时间在金属板MN间加上一恒定电压(记为+U0),让一电荷量为+q、质量为m的质点,从圆形区域最低点P以某一初速度(记为v0)沿指向圆心O的方向进入圆形区域后,恰好做圆周运动并从圆形区域的O2点飞出(此时刻记为t=0)。此后,M、N板间电压UMN按如图乙所示变化,最后质点刚好以平行于N板的速度从N板的右边缘飞出。忽略平行金属板两端的边缘效应,重力加速度为g,问:
(1)U0 和T0各多大?
(2)v0多大?
(3)圆形区域内磁场的磁感应强度B多大?
(4)若在图乙中的t=时刻,将该质点从两板间的O3点沿中心线O3O1的方向以速率v0射入,质点进入圆形区域后,MN间的电压又恢复为+U0并保持不变,质点第一次到达圆形区域的边界处记为P′,则P′点到P点的距离多大?
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【题目】如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r.闭合电键S后,将滑动变阻器R0滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则( )
A. 电流表A示数减小
B. △U1<△U2
C. >r
D. △U2>(△U1+△U3)
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【题目】如图所示,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个带正电粒子从a点运动到b点的轨迹,若带电粒子只受电场力作用,粒子从a点运动到b点的过程中( )
A. 粒子运动的加速度逐渐增大 B. 粒子所在位置的电势逐渐减小
C. 粒子的电势能逐渐增加 D. 粒子运动的速度逐渐增大
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【题目】如图所示,长l=0.8m的细线上端固定在O点,下端连着质量m=0.5kg的小球(可视为质点),悬点O距地面的高度H=3.8m,开始时将小球提到O点由静止释放,小球自由下落到使细线被拉直的位置后,在Δt=0.01s的时间内将细线拉断,再经过t=0.6s小球落到地面,忽略Δt内小球的位置改变,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)细线刚要被拉直时,小球的速度大小v1;
(2)细线被拉断后瞬间,小球的速度大小v2;
(3)细线由刚拉直到刚断裂过程中(即Δt时间内)细线的平均张力大小FT。
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