图中虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等。现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点。若不计重力,则
A.M带负电荷,N带正电荷
B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同
C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功
D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零
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一块手机电池的背面印有如图所示的一些符号,另外在手机使用说明书上还写有“通话时间3 h,待机时间100 h”,则该手机通话和待机时消耗的功率分别约为( )
A. 0.6 W,1.8×10-2W B. 3.6 W,0.108 W
C. 1.8 W,5.4×10-2W D. 6.48×103W,1.94×102W
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对下列物理公式的理解,其中正确的是 ( )
A. 由公式φ=ЕP/q可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能ЕP和该电荷电量q所决定的
B. 由公式R=U/I可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定
C. 由公式E=kQ/r2可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定
D. 由公式C=可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定
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求解并联电路中的电阻值是电学中比较常见的问题,但是在有的问题中常规方法会比较繁琐,若合理应用一些结论,会简化问题.尝试一下下面这个问题:有两个电阻R1=10.23Ω,R2=51.57Ω,若将它们并联,其并联电阻约是( )
A. 5.0Ω
B. 12.6Ω
C. 8.5Ω
D. 62.0Ω
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现有电灯L1(3V、3W)和电灯L2(3V、6W)两只及一个可变电阻R(0→10Ω,5A),接在电压恒为6V的电路中,要求两只灯都正常发光,并且电路消耗功率最小,则用图中那个电路( )
A.
B.
C.
D.
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真空中有一静电场,其在x轴正半轴的电势φ随x变化的关系如图所示,则根据图象可知 ( )
A. R处的电场强度E=0
B. x1处与x2处的电场强度方向相反
C. 若正的试探电荷从x1处移到x2处,电场力一定做正功
D. 该电场有可能是处在O点的正的点电荷激发产生的
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某同学用如图所示的电路进行小电机M的输出功率的研究,其实验步骤如下所述,闭合电键后,调节滑动变阻器,电动机未转动时,电压表的读数为U1,电流表的读数为I1;再调节滑动变阻器,电动机转动后电压表的读数为U2,电流表的读数为I2,则此时电动机的输出功率为( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则说法不正确的 ( )
A. 平行板电容器的电容值将变小
B. 静电计指针张角变小
C. 带电油滴的电势能将减少
D. 若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变
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某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示.以下判断正确的是( )
A. 直线a表示电源的总功率
B. 曲线c表示电源的输出功率
C. 电源的电动势E=3V,内电阻r=1Ω
D. 电源的最大输出功率Pm=9W
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如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列说法中正确的是( )
A. 小球在B点的电势能大于在A点的电势能
B. 水平匀强电场的电场强度为
C. 若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3 m/s2
D. 若电场强度减半,小球运动到B点时速度为初速度v0的一半
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硅光电池已广泛应用于人造卫星和灯塔、高速公路“电子眼”等设施.其原理如图所示,a、b是硅光电池的两个电极,P、N是两块硅半导体,P、N可在E区形成匀强电场.P的上表面镀有一层膜,当光照射时,P内产生的自由电子经E区电场加速后到达半导体N,从而产生电动势.以下说法中正确的( )
A. a电极为电池的正极
B. 电源内部的电流方向由N指向P
C. E区匀强电场的方向由N指向P
D. 硅光电池是一种把化学能转化为电能的装置
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如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻。当R2的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U。以下说法正确的是( )
A. 若仅将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U增大
B. 若仅增大A、B板间距离,则电容器所带电荷量减少
C. 若仅用更强的光照射R1,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加
D. 若仅用更强的光照射R1 ,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变
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一只电流表的满偏电流为Ig=5mA,内阻为Rg=100Ω,若改装成量程为I=50mA的电流表,应并联的电阻阻值为______Ω;若将改装成量程为U=15V的电压表,应串联一个阻值为
_____Ω的电阻.
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用伏安法测电阻,可采用如图所示的甲、乙两种接法。若所用电压表内阻约为5 000 Ω,电流表内阻约为0.5 Ω。
(1)当测量100 Ω左右的电阻时,宜采用________电路。
(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,两电表的读数分别为10 V、0.5 A,则此电阻的测量值为___ Ω,______(大于或者小于)真实值。
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一细而均匀的导电材料,截面为圆柱体,如图所示。此材料长约5cm.电阻约为100Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ,现提供以下实验器材
A.20分度的游标卡尺;
B.螺旋测微器:
C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω):
E.电压表V2(量程15V,内阻约为3000Ω);
F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);
G.直流电源E(电动势为3V,内阻很小);
H.上述导电材料R2(长约为5cm,电阻约为100Ω);
I.开关一只,导线若干。
请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ的实验方案,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=______cm.用螺旋测微器测得该样品的外
直径如图所示,其示数D=________mm.
(2)在所给的方框中画出设计的实验电路图_______,并标明所选择器材的物理量符号。
(3)用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ=_________。
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制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图甲所示.加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为﹣kU0(k>1),电压变化的周期为2τ,如图乙所示.在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场作用由静止开始运动.且不考虑重力作用.若k=,电子在0~2τ时间内不能到达极板A,求d应满足的条件.
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在如图所示的电路中,、均为定值电阻,且,阻值未知,是一滑动变阻器,当其滑片从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电流的变化图线如图所示,其中A、B两点是滑片在变阻器的两个不同端点得到的.
求:电源的电动势和内阻;
定值电阻的阻值;
滑动变阻器的最大阻值.
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如图所示,电源电动势E=20V,电源的内阻r=2Ω,两个定值电阻R1=R2=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.010-2m,开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中,微粒恰能落到下板的正中央,已知该微粒的质量为m=410-5Kg,g取10m/s2,试求:
(1)开关断开时两极板间的电压
(2)微粒所带电荷的电性和电荷量q
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