根据速度定义式v=,当Δt极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法( )
A.微元法 B.假设法 C.控制变量法 D.极限的思想方法
如图所示,在两条平行的虚线间存在着电场强度为E、宽度为L的匀强电场,在与右侧虚线相距为L处有一个与电场平行的屏.现有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中,v0方向的延长线与屏的交点为O。试求:
(1)粒子从射入到打到屏上所用的时间?
(2)粒子刚射出电场时的速度方向?
(3)粒子打在屏上的点P到O的距离?
如图所示,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm,A、B、C三点都在匀强电场中,把一个电量=10-5C的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,电场力做功为-×10-3J,试计算:
(1)AC间的电势差?
(2)若规定B点电势为零,则C点的电势为多少?
(3)匀强电场的场强大小及方向?
如图所示的电路中,灯泡L标有“6V 12W”字样,电动机线圈的电阻=1.0,AB两端的电压U恒为14V,若灯泡恰能正常发光,且电机能运转,试计算:
(1)电动机的输出功率是多少?
(2)电动机的热功率是多少?
(3)整个电路消耗的电功率是多少?
如图所示,R1=2Ω,R2=10Ω,R3=10Ω,A、B两端接在电压恒定的电源上,试计算:
(1)S断开时,R1与R2的功率之比?
(2)S闭合时通过R1与R2的电流之比?
有一根细而均匀的导电材料样品(如图a所示),截面为同心圆环(如图b所示),电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为,样品的长度为L,外径为D,因该样品的内径太小,无法直接测量.现提供以下实验器材:
A.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电流表A1(量程50mA,内阻约20Ω)
C.电流表A2(量程0.3A,内阻约1Ω)
D.滑动变阻器R(0--20Ω,额定电流2A).直流电源E(约4V,内阻不计)
E.导电材料样品Rx
F.开关一只,导线若干
(1)为通过多组数据测量,较为准确的测得导电材料样品的电阻Rx,应选用下列哪个电路( )
(2)准确选择电路的条件下,电阻Rx的测量值将________(填“大于”、“等于”或“小于”)实际值。
(3)若某次实验中,电压表和电流表的读数分别为U和I,则用已知物理量和测得的物理量的符号来表示样品的内径d = 。