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在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合电键S,将滑动变...

在如图a所示的电路中,R1为定值电阻R2为滑动变阻器。闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图b所示。则

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A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线

B.电源内电阻的阻值为10Ω

C.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W

D.电源的电动势是4V

 

C 【解析】 试题分析:当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A错误; 由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r;解得r=5Ω,E=6V,故BD错误;由图可知,R1的阻值为5Ω,R2电阻为20Ω;当R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流,则滑动变阻器消耗的总功率P′=I'2R′=0.9W;故D正确;故选D. 考点:闭合电路欧姆定律;电功和电功率.  
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考点分析:
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如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示.其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是

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A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0

B.小物体下落至高度h5时,加速度为0

C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了满分5 manfen5.com

D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mgh1-h5

 

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如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方为场强E1,方向竖直向下的匀强电场;虚线下方为场强E2,方向竖直向上的匀强电场。一个质量m带电+q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是

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A.若AB高度差为h,则UAB = -mgh/q

B.带电小球在AB两点电势能相等

C.在虚线上下方的电场中,带电小球运动的加速度相同

D.两电场强度大小关系满足E2 =2E1

 

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如图所示,P是位于水平粗糙桌面上的物块,用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳将P与钩码Q相连,Q的质量为m,在P向右匀速运动的过程中,桌面上的绳子始终是水平的,重力加速度为g。下列说法正确的是

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A.P所受拉力的施力物体是钩码Q,大小等于mg

B.P所受拉力的施力物体是绳子,大小等于mg

C.P所受摩擦力的方向水平向左,大小一定小于mg

D.P所受摩擦力的方向水平向左,大小一定大于mg

 

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伽利略利用“斜面实验”研究自由落体运动的规律,其实验思想是

A.小球沿斜面运动时加速度较小,速度的测量比较容易

B.小球沿斜面运动是速度较小,位移的测量比较容易

C.测量小球沿斜面运动时的位移与时间的平方的比值,合理外推到90°

D.测量小球沿斜面运动时的速度平方与位移的比值,合理外推到90°

 

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如图甲所示,A和B是真空中、两块面积很大的平行金属板,O是一个可以连续产生粒子的粒子源,O到A、B的距离都是l.现在A、B之间加上电压,电压UAB随时间变化的规律如图乙所示.已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生300个粒子,粒子质量为m、电荷量为-q.这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动.设粒子一旦磁到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力.已知上述物理量l=0.6m,U0=1.2×103V,T=1.2×10-2s,m=5×10-10kg,q=1×10-7C.

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(1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?

(2)在t=0到t=T/2这段时间内哪个时刻产生的微粒刚好不能到达A板?

(3)在t=0到t=T/2这段时间内产生的微粒有多少个可到达A板?

 

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