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【題目】用電流表和電壓表測定電池的電動勢E 和內(nèi)電阻r,所用的電路如圖1所示,一位同學(xué)測得的6組數(shù)據(jù)如下表中所示.
組別 | I/(A) | U/(V) |
1 | 0.12 | 1.37 |
2 | 0.20 | 1.32 |
3 | 0.31 | 1.24 |
4 | 0.32 | 1.18 |
5 | 0.50 | 1.10 |
6 | 0.57 | 1.05 |
(1)試根據(jù)這些數(shù)據(jù)在圖2中作出 U﹣I圖線;
(2)根據(jù)圖線得出電池的電動勢 E= V,根據(jù)圖線得出的電池內(nèi)阻r= Ω.
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【題目】直流電路如圖所示,閉合開關(guān)S后,在滑動變阻器的滑片P向右移動時,電源的( 。
A. 總功率一定增大
B. 效率一定增大
C. 內(nèi)部損耗功率一定減小
D. 輸出功率一定先增大后減小
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【題目】如圖所示,三條平行且等間距的虛線表示電場中的三個等勢面,其電勢分別為10V、20V、30V。實線是一帶負(fù)電的粒子(不計重力)在該區(qū)域內(nèi)運動的軌跡,對于軌跡上的a、b、c三點,下列說法中正確的是
A. 帶電粒子一定是先過a,再到b,然后到c
B. 帶電粒子在三點所受電場力的大小Fb>Fa>Fc
C. 帶電粒子在三點動能的大小Ekc>Eka>Ekb
D. 帶電粒子在三點電勢能的大小Epb>Epc>Epa
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【題目】如圖所示,質(zhì)量為m的物體套在足夠長的固定傾斜直桿上,并用彈性繩連接于O點.桿與水平方向的夾角為θ,桿上C點位于O點的正下方.物體與桿間的動摩擦因數(shù)μ<tan θ.物體在A點時,繩水平且處于原長狀態(tài).將物體從A點由靜止釋放,則物體( )
A. 到C點時,速度可能為0
B. 到C點時,加速度可能為0
C. 下滑過程中加速度先減小后增大
D. 可以再次回到A點
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【題目】如圖所示,磁感應(yīng)強度為B的有界勻強磁場的寬度為L,一質(zhì)量為m、電阻為R、邊長為d(d<L)的正方形金屬線框豎直放置。線框由靜止釋放,進(jìn)入磁場過程中做勻速運動,完全離開磁場前已做勻速運動。已知重力加速度為g,則線框( 。
A. 進(jìn)、出磁場過程中電流方向相同
B. 進(jìn)、出磁場過程中通過線框某一橫截面的電荷量相等
C. 通過磁場的過程中產(chǎn)生的焦耳熱為mg(L+d)
D. MN邊離開磁場時的速度大小為
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【題目】如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為1∶2,原線圈接交流電壓u=10sin20πt(V).下列說法正確的有( )
A. 交流電壓的周期為0.1s
B. 電壓表V示數(shù)為14.1V
C. P向上滑動,電壓表V示數(shù)將變小
D. P向上滑動,電流表A示數(shù)將變小
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【題目】2018年11月19日發(fā)射的北斗導(dǎo)航衛(wèi)星進(jìn)入離地面高度約2.1×104km的軌道,繞地球做勻速圓周運動,則該衛(wèi)星的( )
A. 發(fā)射速度大于第一宇宙速度
B. 運轉(zhuǎn)速度大于第一宇宙速度
C. 運轉(zhuǎn)周期大于地球自轉(zhuǎn)周期
D. 向心加速度小于地球表面處重力加速度
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【題目】如圖所示,豎直平面內(nèi)有固定的彎折形滑桿軌道ACB和ADB,AC平行于DB,AD平行于CB.一小圓環(huán)(圖中未畫出)先后套在ACB、ADB上,從A點由靜止釋放,滑到B點所用的時間為t1、t2,到達(dá)B點的速度大小為v1、v2.已知小圓環(huán)與兩條軌道之間的動摩擦因數(shù)都相同,不計彎折處能量損失.下列關(guān)系式成立的是( )
A. t1>t2 B. t1<t2 C. v1>v2 D. v1<v2
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【題目】如圖所示,直線OA與豎直方向的夾角37,P為直線上的一點,空間有一勻強電場,方向平行于紙面水平向右,一質(zhì)量為m、電量為q(q>0)的小球以一定的初動能從P點沿直線AO向上運動,當(dāng)小球的動能減小到零時,機(jī)械能減少了。運動過程中受到空氣阻力的大小不變,已知重力加速度為g,sin37=0.6,cos37=0.8,求:
(1)電場強度的大小E;
(2)小球返回P點的動能.
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【題目】如圖所示是甲、乙兩物體從同一點出發(fā)的位移-時間(x-t)圖像,由圖象可以看出在0~4s這段時間內(nèi)( )
A. 甲、乙兩物體始終同向運動
B. 4s時甲、乙兩物體之間的距離最大
C. 甲的平均速度大于乙的平均速度
D. 甲、乙兩物體之間的最大距離為3m
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