某品牌的MP3使用的电源是一节7号干电池,当它正常工作时,其工作电流为0.3 A。某同学在一次使用该MP3时,若他用了10 s,则这段时间内电池将多少化学能转化为电能?
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如图所示,Q是带正电的点电荷,P1、P2为其电场中的两点.若E1、E2为P1、P2两点的电场强度的大小,φ1、φ2为P1、P2两点的电势,则( )
A. E1>E2,φ1>φ2 B. E1>E2,φ1<φ2
C. E1<E2,φ1>φ2 D. E1<E2,φ1<φ2
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如图是条形磁铁的部分磁感线分布示意图,关于图中a、b两点磁场的描述,正确的是( )
A. a点的磁场方向为图中Ba指向
B. b点的磁场方向为图中Bb指向
C. a点的磁感应强度大于b点的磁感应强度
D. a点的磁感应强度小于b点的磁感应强度
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如图所示的两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线的距离为l,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ab与dc间的距离也为l.t=0时刻,dc边与磁场区域边界重合,现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿a→d→c→b→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是( )
A. B.
C. D.
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我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为240 m的近似圆形轨道,当环中的电流是10 mA时(设电子的速度是3×107m/s),在整个环中运行的电子数目为(电子电量e=1.6×10-19C)( )
A. 5×1011个 B. 5×1010个
C. 1×102个 D. 1×104个
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一个带电粒子(重力可忽略不计),沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示.径迹上的每一小段都可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的动能逐渐减小(带电量不变)从图中情况可以确定( )
A. 粒子从a到b,带正电
B. 粒子从a到b,带负电
C. 粒子从b到a,带正电
D. 粒子从b到a,带负电
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如图所示,三个完全相同的金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上.a和c带正电,b带负电,a所带电荷量的大小比b的小.已知c受到a和b的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是( )
A. F1 B. F2 C. F3 D. F4
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在国际单位制中,下列是自感系数的单位是( )
A. 库仑(C) B. 安培(A) C. 亨利 (H) D.特斯拉(T)
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如图所示,在OA和OC两射线间存在着匀强磁场,∠AOC为30°,正负电子以相同的速度均从M点以垂直于OA的方向垂直射入匀强磁场,下列说法正确的是( )
A. 若正电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为3∶1
B. 若正电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为6∶1
C. 若负电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为2∶1
D. 若负电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为1∶6
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下列说法中正确的是
A. 磁场中某点磁感应强度B的大小,与放在该点的试探电流元的情况有关
B. 磁感线总是从磁体的N极出发终止于磁体的S极
C. 在磁场中某点的试探电流元不受磁场力作用时,该点磁感应强度B的大小一定为零
D. 在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大
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如图所示的电路中,a、b、c为三盏完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、直流电阻为零的自感线圈,E为电源,S为开关。关于三盏灯泡,下列说法正确的是( )
A. 合上开关,c、b先亮,a后亮
B. 合上开关一会后,a、b、c一样亮
C. 断开开关,b、c同时熄灭,a缓慢熄灭
D. 断开开关,c马上熄灭, b闪一下后和a一起缓慢熄灭
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如图所示电路中,L为一自感系数较大的线圈,电键S闭合电路稳定后,在电阻R2和线圈L均有电流.现将电键S断开瞬间( )
A. 流经R2和L的电流方向都向左
B. 流经R2和L的电流方向都向右
C. 流经R2的电流方向向右,流经L的电流方向向左
D. 流经R2的电流方向向左,流经L的电流方向向右
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在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场.以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内,导线框中( )
A. 没有感应电流
B. 感应电流方向为逆时针
C. 感应电流大小为2πr2B0/(t0R)
D. 感应电流大小为πr2B0/(t0R)
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下列说法中正确的是( )
A.电势差和电势一样,是相对量,与参考零点的选择有关
B.电势差是一个标量,但是有正值和负值之分
C.由于静电力做功跟电荷移动的路径无关,所以电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关
D.A、B两点的电势差是恒定的,不随零势面的不同而改变,所以UAB=UBA
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如图所示,开始时L1和L2均能发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,则( )
A. L1、L2都变亮 B. 流过L1的电流变小
C. L1变亮,L2变暗 D. L1变暗,L2变亮
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1876年美国物理学家罗兰完成了著名的“罗兰实验”.罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上,然后在圆盘附近悬挂了一个小磁针,将圆盘绕中心轴按如图所示方向高速旋转时,就会发现小磁针发生偏转.忽略地磁场对小磁针的影响.则( )
A. 小磁针发生偏转的原因是因为橡胶圆盘无电流
B. 小磁针发生偏转说明了电荷的运动会产生磁场
C. 当小磁针位于圆盘的左上方时,它的N极指向左侧
D. 当小磁针位于圆盘的左下方时,它的N极指向右侧
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如图所示,一质量为m、电荷量为q的小球在电场强度为E、区域足够大的匀强电场中,以初速度v0沿ON在竖直面内做匀变速直线运动.ON与水平面的夹角为30°,且mg=Eq,则( )
A. 电场方向竖直向上
B. 小球运动的加速度大小为g
C. 小球上升的最大高度为
D. 小球返回原位置所用时间为
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如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是
A. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大
B. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变
C. 断开S,将A板向B板靠近,则θ增大
D. 断开S,将A板向B板靠近,则θ不变
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某物理兴趣小组在家中进行探究实验,他们找到了一个阻值未知的金属丝绕成的线圈(金属丝外表面涂有绝缘层),金属丝电阻率ρ=1.57×10-8Ω·m.该兴趣小组试图测量该金属丝的直径,但家中没有游标卡尺或螺旋测微器,只有多用电表、米尺、剪刀、铅笔等生活工具.他们想到了如下方法:
第一种方法:
(1)如图所示,取一段金属丝紧密的缠绕在铅笔上,共计32匝,用米尺测量其间距为__________ cm,则金属丝的直径为________ mm(第二个空保留两位有效数字).
第二种方法:
(2)剪一段长为12.5 m的金属丝,用多用电表测量其阻值为1.0 Ω,计算可得金属丝的直径为__________ mm(保留两位有效数字).
(3)第二种方法中,用多用电表测量阻值时误差较大,于是他们将这段长为12.5 m的金属丝带回实验室,设计了如图所示的电路测量其准确阻值.
主要实验器材如下:
A.灵敏电流计(内阻为0.3 Ω)
B.滑动变阻器(阻值约几欧)
C.滑动变阻器(阻值约几千欧)
D.R2代表12.5 m的金属丝
E.干电池一节
F.开关
简要实验步骤如下:
①闭合S1,调节滑动变阻器R1,使灵敏电流计满偏;
②闭合S2,发现灵敏电流计指针偏角为满偏时的四分之三.滑动变阻器应选________,R2的阻值为__________,R2的测量结果比实际值__________(偏大、偏小、相等).
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在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:
(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度.测量3次,求出其平均值L.其中一次测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,图中读数为________ cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,选不同的位置测量3次,求出其平均值d.其中一次测量结果如图乙所示,如图乙中读数为__________mm。
(2)采用如图丙所示的电路测量金属丝的电阻.电阻的测量值比真实值_____(填“偏大”或“偏小”).最后由公式ρ=_____计算出金属丝的电阻率(用直接测量的物理量表示).
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电荷量为q=1×10-4C的带正电小物块置于粗糙的绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的匀强电场,场强E与时间t的关系及物块速度v与时间t的关系分别如图甲、乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)物块的质量m;
(2)物块与水平面之间的动摩擦因数;
(3)物块运动2 s过程中,其电势能的改变量.
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如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间。若小球带电荷量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力。那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时电源的输出功率是多大?(取g=10 m/s2)
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如图所示的电路中,R1=8Ω,R2=4Ω,R3=6Ω,R4=3Ω.
(1)求电路中的总电阻.
(2)当加在电路两端的电压U=42V时,通过每个电阻的电流是多少?
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