如图所示,a、b端接入电源,当滑动变阻器滑片P向下滑动时,电路中两个灯泡都不亮,用电压表检查电路时,测得Uab=U,Ucd=U,Uac=0,Ubd=0,则故障原因可能是…( )
A.变阻器短路
B.变阻器断路
C.a、c间灯泡断路
D.两个灯泡都断路
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在点电荷 Q形成的电场中有一点A,当一个-q的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A点时,电场力做的功为W,则检验电荷在A点的电势能及电场中A点的电势分别为( )
A. B.
C. D.
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一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω。要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上
A.串联一个9.5Ω的电阻 B.并联一个10 kΩ的电阻
C.串联一个9.5kΩ的电阻 D.并联一个9.5Ω的电阻
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一个带电粒子在磁场力的作用下做匀速圆周运动,要想确定该带电粒子的比荷,则只需要知道( )
A.运动速度v和磁感应强度B
B.磁感应强度B和运动周期T
C.轨迹半径R和运动速度v
D.轨迹半径R和磁感应强度B
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有一个长方体型的金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c。电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻值最小的是( )
A. B. C. D.
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下列用电器正常工作时,在相同的时间内产生热量最多的是( )
A.“220 V,60 W”的电风扇 B.“220 V,60 W”日光灯
C.“220 V,60 W”的电热器 D.一样多
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如图所示,在第Ⅰ象限内有竖直向下的匀强电场,在第IV象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.一个带正电的粒子以初速度v从P点垂直于y轴的方向进入匀强电场中,并与x轴成45°角进入匀强磁场,又恰好垂直y轴飞出磁场.已知OP之间的距离为L,则粒子在电场和磁场中运动的总时间为( )
A. B. C. D.
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在x轴上存在与x轴平行的电场,x轴上各点的电势随x点位置变化情况如图所示.图中-x1~x1之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是
A.x轴上各点的场强大小相等
B.从-x1~x1场强的大小先减小后增大
C.一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能
D.一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2的电势能
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美国科学家阿斯顿发明的质谱仪可以用来鉴别同位素.钠23和钠24互为同位素.现把钠23和钠24的原子核,由静止从同一点放入质谱仪,经过分析可知( )
A.电场力对钠23做功较多
B.钠23在磁场中运动的速度较小
C.钠23和钠24在磁场中运动的半径之比为23:24
D.钠23和钠24在磁场中运动的半径之比为:2
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对磁感应强度的定义式的理解,下列说法正确的是( )
A.磁感应强度B跟磁场力F成正比,跟电流强度I和导线长度L的乘积成反比
B.如果通电导线在磁场中某处受到的磁场力F等于0,则该处的磁感应强度也等于0
C.公式表明,磁感应强度B的方向与通电导线的受力F的方向相同
D.磁感应强度B是由磁场本身决定的,不随F、I及L的变化而变化
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如图所示,固定在点的正点电荷的电场中有、两点,已知,下列叙述正确的是
A. 若把一正的点电荷从点沿直线移到点,则电场力对该电荷做功,电势能减少
B. 若把一正的点电荷从点沿直线移到点,则电场力对该电荷做功,电势能增加
C. 若把一负的点电荷从点沿直线移到点,则电场力对该电荷做功,电势能减少
D. 若把一负的点电荷从点沿直线移到点,再从点沿不同路径移回到点;则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的功,电势能不变
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如图所示,在x轴的负方向,存在磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在x轴的正方向,存在磁感应强度为B2,方向也垂直于纸面向里的匀强磁场,且B1∶B2=3∶2。在原点O处同时发射两个质量分别为ma和mb的带电粒子,粒子a以速率va沿x轴正方向运动,粒子b以速率vb沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足mava=mbvb。若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇。粒子重力不计。下列说法正确的是( )
A. 粒子a、b在磁场B1中的偏转半径之比为3∶2
B. 两粒子在y正半轴相遇
C. 粒子a、b相遇时的速度方向相同
D. 粒子a、b的质量之比为1∶5
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(多选)回旋加速器原理如图所示,D1、D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间接一电源,A处粒子源产生带电粒子,①和②分别是带电粒子在D1和D2盒中两条半圆轨道,下列说反中正确的是( )
A.图中电源为直流电源
B.图中电源为交流电源
C.粒子在①、②两轨迹运动的速率相等
D.粒子在①、②两轨迹运动的时间相等
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如图所示,宽为d的有界匀强磁场的边界为PP′、QQ′.一个质量为m、电荷量为q的微观粒子沿图示方向以速度v0垂直射入磁场,磁感应强度大小为B,要使粒子不能从边界QQ′射出,粒子的入射速度v0的最大值可能是下面给出的(粒子的重力不计)( )
A.
B.
C.
D.
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先用多用电表×100Ω挡初测其电阻为_______Ω,然后用螺旋测微器测其直径为_________mm,游标卡尺测其长度是______mm.
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在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约为1.5 V,内电阻小于1.0 Ω )
B.电流表A1(量程0﹣3 mA,内阻Rg1=10 Ω)
C.电流表A2(量程0﹣0.6 A,内阻Rg2=0.1 Ω)
D.滑动变阻器R1(0﹣20 Ω,10 A)
E.滑动变阻器R2(0﹣200 Ω,l A)
F.定值电阻R0(990Ω)
G.开关和导线若干
(1)某同学发现上述器材中没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是__图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__(填写器材前的字母代号).
(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),但坐标纸不够大,他只画了一部分图线,则由图线可得被测电池的电动势E=__V,内阻r=__Ω.
(3)若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为_________
A.I1(R0+Rg1) B.I1•R0 C.I2(R0+Rg2) D.I1•Rg1.
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电荷量q=1×10-4C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示,物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示.重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)物块与水平面间的动摩擦因数;
(2)物块在4 s内减少的电势能.
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如图所示,电源的电动势为10 V,内阻为1 Ω,R1=3 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF求:
(1)闭合电键S,稳定后通过电阻R2的电流.
(2)再将电键S断开,再次稳定后通过电阻R1的电荷量.
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在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,重力加
速度为g,求:
(1)小球能在斜面上滑行多远?
(2)小球在斜面上滑行时间是多少?
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如图所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T一带电量q= +0.2C、质量m=0.4kg的小球由长l=0.4m的细线悬挂于P点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O点正下方的N点,(g=10m/s2),求:
(1)小球运动到O点时的速度大小;
(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;
(3)ON间的距离.
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