在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0,电路中的电阻R0为1.5,小型直流电动机M的内阻为0.5,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A。则以下判断中正确的是( ) A. 电源两端的电压为8V B. 电源输出的电功率为20W C. 电动机两端的电压为7.0V D. 电动机的输出功率为12W
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如图(a)所示,AB是某电场中的一条电场线.若有一电子以某一初速度并且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,其速度图象如图(b)所示.下列关于A、B两点的电势φ和电场强度E大小的判断正确的是( ) A. EA>EB B. EA<EB C. φA>φB D. φA<φB
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如图所示,是一个示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后以一定的速度垂直进入电压为U2的偏转电场,离开电场时的偏转量是h,若两平行板间距离为d,极板长为l。假设电子都可射出,为了增加射出电场时的偏转量h,可以采取下列哪些方法( ) A. 增大加速电压U1 B. 减小极板长度l C. 增大偏转电压U2 D. 减小极板间距d
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如图所示,A、B是两块平行金属极板,充电后与电源断开。A板带正电,B板带负电并与地连接,有一带电微粒悬浮在两板间P点处静止不动。现将B板上移到虚线处,则下列说法正确的是( ) A. 带电微粒的电性为正 B. 平行板电容器电容增大 C. 极板间P点的电势升高 D. 带电微粒的电势能增大
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把一个电容器、电流传感器、电阻、电源、单刀双掷开关按图甲所示连接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电;然后把开关S掷向2端,电容器放电。与电流传感器相连接的计算机所记录这一过程中电流随时间变化的i-t曲线如图乙所示。下列关于这一过程的分析,正确的是( ) A. 曲线1表示电容器的充电过程,曲线2表示电容器的放电过程 B. 形成电流曲线1的过程中,电容器两极板间电压逐渐升高 C. 形成电流曲线2的过程中,电容器的电容在逐渐减小 D. 曲线1与横轴所围的面积等于曲线2与横轴所围的面积
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如图,一个枕形导体AB原来不带电。将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电量为-Q,与AB中心O点的距离为R。由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷,达到静电平衡时,则( ) A. 导体A端电势高于B端电势 B. 导体A端电势低于B端电势 C. 感应电荷在O点产生的场强为0 D. 感应电荷在O点产生的场强大小为
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在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内电阻为r,L1、L2是两个小灯泡。闭合S后,两灯均能发光,当滑动变阻器的滑片向右滑动时 A、L1变暗 B、Ll变亮 C、L2变暗 D、L2变亮
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如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上距原点r3的位置。虚线分别表示分子间斥力f斥和引力f引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力f的变化情况。若把乙分子由静止释放,则乙分子( ) A. 从r3到r2做加速运动,从r2到r1做减速运动 B. 从r3到r1做加速运动,从r1向O做减速运动 C. 从r3到r1的过程中,分子势能先减小再增大 D. 从r3到r1的过程中,分子势能一直在减小
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如图是奥斯特实验的装置图,在不考虑磁偏角的情况下,为了更直观的说明电流周围存在磁场,下列有关奥斯特实验的做法和现象正确的是( ) A. 做实验时,通电直导线应该沿东西方向水平放置 B. 做实验时,通电直导线应该沿南北方向水平放置 C. 通以如图电流,小磁针的N极将垂直纸面向里转动 D. 通以如图电流,小磁针的N极将垂直纸面向外转动
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有个电流计,内阻Rg=300,满偏电流Ig=1mA,要把它改装成一个量程为3V的电压表,需要给它( ) A. 并联一个0.1的电阻 B. 串联一个0.1的电阻 C. 并联一个2.7K的电阻 D. 串联一个2.7K的电阻
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