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如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40cm.电源电动...

如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40cm.电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω.闭合S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4m/s竖直向上射入板间.若小球带电量为q=1×10﹣2C,质量为m=2×10﹣2kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器滑片P在某位置时,小球恰能到达A板.求:

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(1)两极板间的电场强度大小;

(2)滑动变阻器接入电路的阻值;

(3)此时,电源的输出功率.(取g=10m/s2

 

(1)20V/m(2)8Ω(3)23W 【解析】 试题分析:(1)对小球从B到A,有VA=0;则由动能定理可得: ﹣qUAB﹣mgd=0﹣mv02 得:UAB=8V; 则 (2)由闭合电路欧姆定律可得:E=I(R+r)+UAB 解得:I=1A; 则有:; (3)电源的输出功率等于外电路上消耗的功率,故电源的输出功率: P出=I2(R+RP)=1×(15+8)W=23W. 考点:闭合电路欧姆定律;电功率  
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考点分析:
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如图,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态。可视为质点的小物块从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回。已知R=0.4 m,l=2.5 m,v0=6 m/s,物块质量m=1 kg,与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其它部分摩擦不计。取g=10 m/s2。求:

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(1)物块第一次经过圆轨道最高点B时对轨道的压力;

(2)物块仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是多少时,物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动。

 

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要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:

A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)

B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)

C.电压表V2 (0~15.0V,内阻约6kΩ

D.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)

E.电流表A2 (0~100mA,内阻约2Ω)

F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)

G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)

(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择__________,电流表应选择__________,滑动变阻器应选择__________(填各器材的序号)

(2)为提高实验精度,请你在如图a中设计实验电路图

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(3)根据图a,在图b中把缺少的导线补全,连接成实验的电路.

(4)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U﹣I图象如图c所示,则该小电珠的额定功率是        w,小电珠电阻的变化特点是                        

 

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斜面体上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同刚性小球,各球编号如图。斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r。现将六个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦所有小球平抛中不相撞。则在各小球运动过程中,下列说法正确的是

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A.球1的机械能守恒      B.球6在OA段机械能增大

C.球6的水平射程最小    D.有三个球落地点位置相同

 

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如图所示,平行板电容器与直流电源、理想二极管(正向电阻为零可以视为短路,反电阻无穷大可以视为短路)连接,电源负极接地.初始电容器不带电,闭合开关稳定后,一带电油滴位于容器中的P点且处于静止状态.下列说法正确的是

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A.减小极板间的正对面积,带电油滴会向上移动,且P点的电势会降低

B.将上极板下移,则P点的电势不变

C.将下极板下移,则P点的电势升高

D.无论哪个极板上移还是下移,带电油滴都不可能向下运动

 

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如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点。第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ;第二次在水平恒力F′作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,不计空气阻力,重力加速度为g,关于这两个过程,下列说法中正确的是

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A.第一个过程中,拉力F在逐渐变大,且最大值一定大于F′

B.两个过程中,轻绳的张力均变大

C.两个过程中,水平拉力做功相同

D.第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增加后减小

 

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