科目: 来源: 题型:013
19世纪20年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流.安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的.该假设中的电流方向是(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线)
[ ]
A.由西向东垂直磁子午线 B.由东向西垂宜磁子午线
C.由南向北沿磁子午线 D.由赤道向两极沿磁子午线
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科目: 来源: 题型:013
如图所示电路,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为R,负载电阻为R0.当滑动变阻器的滑动端S在某位置时,R0两端电压为E/2,滑动变阻器上消耗的功率为P.若将R0与电源位置互换.接成图乙所示电路时,滑动触头S的位置不变.则[ ]
A.R0两端的电压将小于E/2
B.R0两端的电压将等于E/2
C.滑动变阻器上消耗的功率一定小于P
D.滑动变阻器上消耗的功率可能大于P
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科目: 来源: 题型:013
如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线.抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线.若A、B的横坐标为1A,那么AB线段表示的功率等于[ ]
A.1W B.3W
C.2W D.2.5W
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科目: 来源: 题型:013
如图所示的电路中,闭合电键S后,灯L1和L2都正常发光,后来由于某种故障使灯L2突然变亮,电压表读数增加.由此推断,此故障可能是[ ]
A.L1灯灯丝烧断 B.电阻R2断路
C.电阻R2短路 D.电容器被击穿短路
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科目: 来源: 题型:013
如图所示,直线A为电源的U-I图线,直线B、C分别为电阻R1和R2的U-I图线;用该电源分别与R1、R2组成闭合电路时,电源的输出功率分别为P1、P2,电源的效率分别为 h1、h2.则[ ]
A.P1=P2;h1>h2 B.P1=P2;h1<h2
C.P1>P2;h1=h2 D.P1<P2;h1=h2
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科目: 来源: 题型:013
如图所示,一只玩具电动机用一节干电池供电,闭合开关S后发现电动机转速较慢,经检测,电动机性能完好;用电压表测点a、b间电压,只有0.6V;断开开关S,测得点a、b间电压接近1.5V.电动机转速较慢的原因可能是[ ]
A.开关S接触不良 B.电动机两端接线接触不良
C.电动机两端接线短路 D.电池过旧,内阻过大
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科目: 来源: 题型:013
用电动势为E、内阻为r的电源对外电路供电,下列判断中正确的是[ ]
①电源短路时,路端电压为零,电路电流达最大值
②外电路断开时,电路电流为零,路端电压也为零
③路端电压增大时,流过电源的电流一定减小
④路端电压增大时,电源的效率一定增大
A.① B.①③
C.②④ D.①③④
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科目: 来源: 题型:013
如图所示电路,G是电流表,R1、R2是两个可变电阻,调节可变电阻R1,可以改变电流表G的示数.当MN间的电压为6V时,电流表的指针刚好偏转到最大刻度.将MN间的电压改为5V时,若要使电流表G的指针仍偏转到最大刻度,下列方法中一定可行的是[ ]
A.保持R1不变,增大R2 B.增大R1,减少R2
C.减少R1,增大R2 D.保持R2不变,减少R1
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科目: 来源: 题型:013
如图1-13-8所示,在粗糙、绝缘且足够大的水平面上固定着一个带负电荷的点电荷Q将一个质量为m带电荷量为q的小金属块(金属块可以看成为质点)放在水平面上并由静止释放,金属块将在水平面上沿远离Q的方向开始运动.则在金属块运动的整个过程中[ ]
A.电场力对金属块做的功等于金属块增加的机械能
B.金属块的电势能失减小后增大
C.金属块的加速度一直减小
D.电场力对金属块所做的功一定等于摩擦力产生的热
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科目: 来源: 题型:013
如图所示,两根相互平行、间距为L的金属轨道MN和PQ固定在水平面内,轨道所在空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.在该轨道上垂直轨道方向放置两根金属杆ab和cd,它们的电阻分别为R1和R2,质量分别为m1和m2,开始时两金属杆静止在轨道上,某一时刻ab杆受到瞬间水平向右冲量作用,以初速度v0沿轨道滑动,这个瞬间cd杆的速度仍可视为零.已知金属杆ab和cd在轨道上滑动时所受到的摩擦力可忽略不计,金属轨道足够长且电阻不计,金属杆与轨道接触良好.以下说法中正确的是[ ]
A.当ab杆以水平初速度v0开始在轨道上滑动瞬间,cd杆两端电势差为BLv
B.当ab杆以水平初速度v0开始在轨道上滑动瞬间,cd杆所受到磁场力方向与初速度v0方向相同,大小为
C.在两杆都滑动的过程中,金属杆ab和cd总动量不变,大小总是m1v0
D.在两杆都滑动的过程中,金属杆ab动量减小,cd动量增大,ab和cd的总动量减小
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