1. 难度:简单 | |
下列四个电场中,a、b两点电场强度与电势均相同的是( ) A. B. C. D.
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2. 难度:中等 | |
如图所示为电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分为了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别用P1和P2表示;并联的总电阻设为R.下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域正确的是( ) A.特性曲线在Ⅰ区,P1<P2 B.特性曲线在Ⅲ区,P1<P2 C.特性曲线在Ⅰ区,P1>P2 D.特性曲线在Ⅲ区,P1>P2
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3. 难度:简单 | |
如图甲,在一个电场中一条直线上有a、b、c、d四点,在四点分别放入点电荷时,电荷受到的电场力跟电荷电量的函数关系如图乙所示(电场力的方向以向右为正),下列说法正确的是 A.该电场是匀强电场 B.a、b、c、d四点的场强关系是Ed>Eb>Ea>Ec C.a、b两点场强向右,c、d两点的场强也向右 D.该电场可能是位于ad之间的负点电荷产生的
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4. 难度:中等 | |
一电子在电场中由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示,图中平行实线是等势面则下列说法中正确的是 A.a点的电势比b点低 B.电子在a点的加速度方向向右 C.电子从a点到b点动能减小 D.电子从a点到b点电势能减小
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5. 难度:简单 | |
如图是等量异种点电荷形成电场中的一些点。O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对于O点对称的两点,B、C和A、D也相对于O点对称。则下列说法中错误的是( ) A.B、C两点场强相同、电势不同 B.A、B两点场强不同,电势不同 C.E、F两点场强相同,电势相同 D.A、D两点场强不同,电势不同
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6. 难度:简单 | |
如图所示电路中,R1、R2都是4W、100Ω的电阻,R3是1W、100Ω的电阻,则A、B间允许消耗的最大功率是( ) A.1.5W B.9W C.8W D.
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7. 难度:中等 | |
如图,平行板电容器与直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则( ) A.带电油滴将沿竖直方向向上运动 B.P点的电势将降低 C.带电油滴的电势能将减小 D.极板带电荷量将增大
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8. 难度:简单 | |
如图所示,甲、乙两电路中电源完全相同,相同材料的电阻丝A、B,长度分别是L和2L;直径分别为d和2d,在两电路中分别通过相同的电荷量q的过程中,下列判断正确的是( ) A.A、B的电阻之比RA:RB=1:2 B.A、B的电流IA>IB C.A、B的电压UA>UB D.A、B产生的电热QA=QB
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9. 难度:简单 | |
有一静电场,其电势随x坐标的改变而改变,变化的图线如图所示.若将一带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,粒子沿x轴运动,电场中P、Q两点的坐标分别为1mm、4mm.下列说法正确的是( ) A.粒子经过P点和Q点时,加速度大小相等、方向相反 B.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等 C.粒子经过P点与Q点时,动能相等 D.粒子在P点的电势能为正值
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10. 难度:中等 | |
如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是 A.电源1与电源2的内阻之比是7:11 B.电源1与电源2的电动势之比是1:2 C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2 D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是3:5
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11. 难度:中等 | |
在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1和R3均为定值电阻,且R3=r,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动一小段距离,电路稳定之后,下列说法正确的是 A.I1减小、I2不变、U减小 B.电表A1的示数变化量小于电表A2的示数变化量 C.电源的输出功率变小,电源的效率变大 D.电容器C中的场强变小
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12. 难度:简单 | |
如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个特殊材料制成的相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。当开关S闭合时 A.L3两端的电压为L1的2倍 B.通过L3的电流为L2的2倍 C.L1、L2、L3的电阻都相同 D.L3消耗的电功率为0.75W
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13. 难度:中等 | |
如下图所示,平行金属板中央有一个初始静止的电子(不计重力),两板间距离足够大,当两板间加上如图乙所示的电压后,在下图中反映电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时间t的变化规律正确的是 A. B. C. D.
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14. 难度:简单 | |
一个电阻接在某电路中,消耗的功率为110W,通过3C的电荷量时,有330J的电能转化为内能,则 A.电阻所加电压为330V B.通过电阻的电流为1A C.电阻通电时间为2s D.这个电阻的阻值为110Ω
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15. 难度:简单 | |
如图所示,光滑斜面固定在水平地面上,匀强电场平行于斜面下,弹簧另一端固定,滑块处于静止状态现给滑块一个沿斜面向下的初速度,滑块最远能到达P点在些过程中 A.滑块的动能一定减小 B.弹簧的弹性势能一定增大 C.滑块电势能的改变量一定小于重力与弹簧弹力做功的代数和 D.滑块机械能的改变量等于电场力与弹簧弹力做功的代数和
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16. 难度:简单 | |
在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为
A.电压表 C.电流表 E.滑动变阻器, 要求较准确地测出其阻值,应选用的器材有______
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17. 难度:中等 | |
某同学测量一只未知阻值的电阻Rx ①他先用多用电表进行测量,指针偏转如图甲所示.为了使多用电表的测量结果更准确,该同学应选用________挡位,更换挡位重新测量之前应进行的步骤是____________.换档后表盘如图丙所示,则该电阻阻值为___________Ω. ②接下来再用“伏安法”测量该电阻,所用仪器如图乙所示,其中电压表内阻约为5 kΩ,电流表内阻约为5 Ω,滑动变阻器最大阻值为100 Ω.图中部分连线已经连接好,为了尽可能准确地测量电阻,请你完成其余的连线______________. ③该同学用“伏安法”测量的电阻Rx的值将________(选填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际值.
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18. 难度:中等 | |
测定电源的电动势和内电阻的实验电路如图1所示,请回答下列问题 (1)在闭合开关之前,为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头P应放在________处. (2)图2是根据实验数据画出的U-I图像.由此可知这个干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(保留三位有效数字)
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19. 难度:中等 | |
如图所示,已知电源电动势E=6 V,内阻r=1 Ω,电阻箱R的最大值为3 Ω,保护电阻R0=0.5 Ω,求: (1)R取何值时,电阻箱R的电功率最大,并求这个最大值。 (2)R取何值时,电源的效率最大,并求这个最大值。(结果保留3位有效数字)
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20. 难度:中等 | |
如图,AB是位于竖直平面内、半径=0.5 m的1/4圆弧形的光滑绝缘轨道,其下端点B与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度E=5×103N/C.今有一质量为m=0.1 kg、带电荷量q=+8×10-5C的小滑块(可视为质点)从A点由静止释放.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数=0.05,取g=10 m/s2,求: (1)小滑块第一次经过圆弧形轨道最低点B时对B点的压力 (2)小滑块在水平轨道上通过的总路程
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21. 难度:中等 | |
如图所示,在a、b两端有直流恒压电源,输出电压恒为Uab,R2=40Ω,右端连接间距d=0.04m、板长l=10cm的两水平放置的平行金属板,板间电场视为匀强电场.闭合开关,将质量为m=1.6×10-6kg、带电量q=3.2×10-8C的微粒以初速度v0=0.5m/s沿两板中线水平射入板间.当滑动变阻器接入电路的阻值为15Ω时,微粒恰好沿中线匀速运动,通过电动机的电流为0.5A.已知电动机内阻R1=2Ω,取g=10m/s2.试问: (1)输出电压为Uab是多大? (2)在上述条件下,电动机的输出功率和电源的输出功率? (3)为使微粒不打在金属板上,R2两端的电压应满足什么条件?
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