17.如图所示.R1.R2为定值电阻.R3为滑动变阻器.3个电阻采用如图(a)方式接在电源上.已知R1=4 Ω.R2=10 Ω.现利用电压传感器和电流传感器研究R3上的电压与电流变化关系.任意滑动R3上的滑片.通过数据采集器将电压与电流信号输入计算机后.在屏幕上得到的U-I图象为如图(b)所示的一条直线.试求: (1)电源的电动势和内电阻, (2)R3的最大阻值, (3)R3消耗的最大功率. 解析:(1)电压为0的时候电流为1.5 A.此时R3阻值为零.有I= 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 (2012年滁州模拟)如图所示为在同一直线上运动的AB两质点的xt图象,由图可知(  )

A.t=0时,AB在同一位置

B.Bt2时刻追上A,并在此后跑在A的前面

C.B开始运动的速度比A小,t2时刻后才大于A的速度

D.A运动的速度始终比B

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(2012年扬州模拟)如图所示,每米电阻为1 Ω的一段导线被弯成半径r=1 m的三段圆弧组成闭合回路.每段圆弧都是圆周,位于空间直角坐标系的不同平面内;ab段位于xOy平面内,bc段位于yOz平面内,ca段位于zOx平面内.空间内存在着一个沿+x轴方向的磁场,其磁感应强度随时间变化的关系式为Bt=0.7+0.6t(T).则(  )

A.导线中的感应电流大小是0.1 A,方向是acba

B.导线中的感应电流大小是0.1 A,方向是abca

C.导线中的感应电流大小是 A,方向是acba

D.导线中的感应电流大小是 A,方向是abca

 

 

 

 

 

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 (2012年苏州模拟)如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场,质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动,AB为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子顺时针飞经A板时,A板电势升高为UB板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速,每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变,则(  )

A.粒子从A板小孔处由静止开始在电场作用下加速,绕行n圈后回到A板时获得的总动能为nqU

B.在粒子绕行的整个过程中,A板电势可以始终保持为+U

C.在粒子绕行的整个过程中,每一圈的周期不变

D.为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,则粒子绕行第n圈时的磁感应强度为

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 (2012年芜湖模拟)如图所示,倾角为α的等腰三角形斜面固定在水平面上,一足够长的轻质绸带跨过斜面的顶端铺放在斜面的两侧,绸带与斜面间无摩擦.现将质量分别为Mm(M>m)的小物块同时轻放在斜面两侧的绸带上.两物块与绸带间的动摩擦因数相等,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.在α角取不同值的情况下,下列说法正确的有(  )

A.两物块所受摩擦力的大小不相等

B.两物块不可能同时相对绸带静止

C.M不可能相对绸带发生滑动

D.m不可能相对斜面向上滑动

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 (2012年泰州模拟)如图所示,在水平桌面上放置两条相距l的平行粗糙且无限长的金属导轨abcd,阻值为R的电阻与导轨的ac端相连.金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动,且与导轨始终接触良好.整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B.滑杆与导轨电阻不计,滑杆的中点系一根不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一质量为m的物块相连,拉滑杆的绳处于水平拉直状态.现若由静止开始释放物块,用I表示稳定后回路中的感应电流,g表示重力加速度,设滑杆在运动中所受的摩擦阻力恒为Ff,则在物块下落过程中(  )

A.物块的最终速度为

B.物块的最终速度为

C.稳定后物块重力的功率为I2R

D.物块重力的最大功率可能大于

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同步练习册答案