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文档简介

2.如图所示,一块均匀的方形样品,长、宽均为a、厚为b,若沿着AB方向测得的电阻为R,下列说法正确的是()a2RA.沿CD方向的电阻大于RB.该样品的电阻率为a2RC.沿EF方向的电阻为RD.增加a,不改变b,沿AB方向的电阻变小理想电表,下列说法正确的是()电。图右电路中在超级快充模式下,充电宝对手机电池充电,此时可视为恒定电流,充电宝的输出电压为U、输出电流为I,手机电池等效内阻为R,则()B.充电宝的热功率为UI+I2RU2RD.手机电池储存的化学能的功率为I2R5.锂离子电池被广泛地用于智能手机、智能机器人、电动自行车、电动汽车等锂离子(Li+)在电池内部正极和负极之间移动来工作。某款手机法正确的是()A.该电池放电时,电池内部锂离子从正极运动6.某学习小组想将一块小量程电流表改装为伏特表和安培表,设计了如图所示的电路。下列说法不正确的是()D.若想扩大伏特表的量程,可适当增大R2而减小。开关S闭合,电路稳定后,电容器两板间的一带电液滴恰好能静止在M的光照强度,下列说法正确的是()C.液滴仍然静止D.有向左的电流流经R28.如图所示,电源电动势E=9V,内阻r=0.5Ω,灯泡电阻RL=12Ω保持不变,定值电阻R=1Ω,电流表可视为理想电表。开关闭合后,电动机恰好以额定功率正常工作,已知电流表灯泡L串联起来组成闭合回路时灯泡L恰能正常发光,则下列说法中正确的是()B.此电源的内电阻为0.5Ω,此时灯泡L的电阻大于1Ω10.某物理兴趣小组为研究通电导线周围的磁场,他们将一根很长的直导线,竖灵敏的小磁针放在x轴上不同的位置,小磁针静止时N极指向与x轴正向的夹角为θ,图1为其俯视图。图 C.通电导线在x0处产生的磁感应强度大小为B0b、d是椭圆的短轴与椭圆的交点,关于a、b、c、d、O处的磁场,下列说法正确的是()12.关于磁通量,下列说法正确的是()A.图甲中,通过两金属圆环的磁通量Φ1>Φ2l2l2D.图丙中,在通电直导线的磁场中,若线圈在I位置时的磁通量大小为Φ,则线13.太阳风是从太阳上层大气射出的带电粒区域内的地磁场可视为方向垂直纸面向里的匀强磁场,太阳风中的某带电粒子以垂直入,其运动轨迹如图所示。已知带电粒子在运动过程中与空气分子碰撞,动能不断减保持不变,则该粒子()满管道从左向右匀速流动,测得M、N间电势差为U,污水流过管道时受到的阻力大小f例系数,L为管道长度,v为污水的流速。则()B.污水的流量Q掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化C.如果将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,则无法D.如果将电阻换成1kΩ,则图丙中的峰值不会变,阴影面积会变为现在的1,充放电的时间会缩短3(1)如图各种情形中使用多用电表测量物理量,操作正确的两个表笔分别与电容器的两电极相连,欧姆表的指针不会发生偏转。该同学准备验证17.某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:干电池E(电流不超过0.5A电阻箱R(最大阻值为99.99Ω),电流表A(量程为300μA、内阻RA=500Ω),阻值分别为2Ω、200Ω、(3)闭合电键后,多次调节电阻箱的阻值。记录电阻箱接入电路的阻值R,并记录对应电流表的值I。图线。根据图线求得电源电动势E=18.对铀235的进一步研究在核能的开发和利用中具有重要意势差为U,板间电场可视为匀强电场:金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为后射出,并进入磁场做匀速圆周运动。离子行进半个圆周后离开磁场并被收集,电流为I。不考虑离子重力及离子间的相互作用。求:(2)离子在磁场中做匀速圆周运动的半径R;(3)在离子被收集的过程中时间t内收集到离子的质量M。19.如图(1)所示,用电动势为E、内阻为r的电源,向滑动变阻器R供电。合上电键后,改变变阻器R的阻值,路端电压U与电流I均随之变化。(1)请写出电源电动势定义式,并结合能量守恒定律证明:电源电(2)以U为纵坐标,I为横坐标,在图(2)中画出变阻器阻值R变化过程中U一I图像的示意图,取一点A(U1,I1),用带网格的图形面积表示电流为I1时的电源内部发热功率,并推导该电源的最大输出功率20.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.75Ω,金属导轨电阻不(3)若磁感应强度的大小和方向可以改变,从位于边界上的出射口K射出时速度为v,已知K、(2)粒子从P飘入电场至出射口K过程中,在磁场中运动的时间t;II的边界相切,求粒子最后一次从Q运动到相切点的时间t以及位移大小x。(1)若空间中只存在匀强磁场,电子只在洛伦兹力作用下做匀速圆00;(2)将电子回旋共振简化为二维运动进行研究。施加旋转电场后,子在运动过程中受到与其速度v方向相反的气体阻力f=kv,式中k为已知常量。最终电子会以与旋转电场相同的角速度做匀速圆周运动,且电子的线速度与旋转电场力的夹角(小于90°)保持不变。只考虑电(ⅰ)若电场旋转的角速度为0,求电子最终做匀速圆周运动的线速度大小v;(ⅱ)旋转电场对电子做功的功率存在最大值,求该功率的最大值,以及当电场力的功率等于最大功率的123456789CCDACCDBCC(3)现象描述:欧姆表指针先向右偏转,再缓慢回到最左端。现象解析:①多用电表欧姆挡电路中有电源,与电容器连接时,电源给电容器充电,回路中有电流,指针向右偏转。②电容器充电过程中,电流逐压表量程为U=Ig(R1+RA)=1.8V,对于测量1.5V的干电池来说量程适合。[2]定值电阻R0在电路中的目的是保护电路,防止电流过大,所以只能选择2Ω大小的电阻,若选择200Ω[2][3]根据实验电路图,可以写出闭合电路欧姆定律的形式E+I通过计算图像的斜率和截距,可知截距b,斜率k代入数据可得E=1.47V,内阻r=2.30Ω极板间为匀强电场,离子做加速运动,由动能定理qUmv2可解得离子从电场射出时速度v的大小v联立解得离子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R设在t时间内收集到的离子的总电荷量为Q,则有Q=It因每个离子电荷量为q,则离子个数N而t时间内收集到离子的质量M=Nm联立以上各式解得在离子被收集的过程中时间t内收集到离子的质量为M电源电动势等于非静电力把单位正电荷从电源的负极移到正极所做的功,即定义式为E根据能量守恒定律,在图1所示电路中,非静电力做功W产生的电能等于在外电路和内电路产生的电热,即W=I2rt+I2Rt=Irq+IRq联立解得E=Ir+IR=U内+U外当外电压为U1时,此时内电压为:U=E_U1则此时电源内部发热功率为P,=UI1=(E_U1)I1电路中的电流强度为I输出电功率P=I2R当R,即R=r时输出功率最大,最大电功率F安=BIL=0.5×1.6×0.4=0.32NF=mgsin37o=0.24Nmgsin37o+f=F安f=0.08Nmg=B,ILB,=0.625T粒子从出射口K射出时在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径最大,r解得B设在电场中加速次数为n,由动能定理得nqELmv2解得n粒子在磁场中做

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