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如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,C为电容器,Ro为定值电阻,电表均为理想电...

如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,C为电容器,Ro为定值电阻,电表均为理想电表,R为滑动变阻器,闭合开关后灯泡正常发光,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列判断正确的是

A. 电压表、电流表示数均变大,灯泡L将变暗

B. 定值电阻Ro中将有从右向左的电流

C. 电压表示数改变量与电流表示数改变量之比不变

D. 电源输出功率一定变小

 

BC 【解析】 电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,相当于断路.当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,电路中电流增大,灯L变亮.电容器的电压等于路端电压,分析其电压变化,由Q=CU分析电量的变化. 电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,R0两端的电压为零。当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器电阻减小,外电阻减小,电路中总电流变大,则灯L将变亮,电流表示数变大,电源的内电压变大,则路端电压减小,电压表读数减小,选项A错误。而电容器的电压等于路端电压,所以电容器的电压减小,由Q=CU分析可知其电荷量将减小。电容器放电,则定值电阻R0中将有从右向左的电流出现,选项B正确。根据闭合电路欧姆定律知 U=E-Ir,得 △U/△I =r,可得电压表示数改变量与电流表示数改变量之比保持不变。故C正确。 因不清楚外电路电阻与电源内阻的大小关系,则不能确定电源输出功率的变化,选项D错误;故选BC.
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如图所示,匀强电场方向水平向右,一根不可伸长的绝缘细线一端固定在O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的带正电小球.把小球拉至水平位置 A,然后由静止释放,小球运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度刚好为零.重力加速度为g.以下说法正确的是(    )

A.匀强电场的场强大小为

B.匀强电场的场强大小为

C.球在B点时,细线拉力为

D.球在B点时,细线拉力为

 

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如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,在纸面内沿各个方向以相同速率vP点射入磁场。这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上,PQ圆弧长等于磁场边界周长的。不计粒子重力和粒子间的相互作用,则该匀强磁场的磁感应强度大小为(     )

A.

B.

C.

D.

 

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如图是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个半径为RD形金属盒,两金属盒表面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,并分别与一个高频电源两端相连.现用它来加速质量为m、电荷量为q的微观粒子(忽略相对论效应),则下列说法正确的是(  )

A. 要使回旋加速器正常工作,高频电源的频率应为

B. 输出粒子获得的最大动能为

C. 要提高粒子输出时的最大速度,需提高电源的电压

D. 若先后用来加速氘核和氦核,则必须调整电源的频率

 

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笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为、长为的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压,以此控制屏幕的熄灭。则元件的(忽略电子的重力)(   

A.前表面的电势比后表面的低

B.前、后表面间的电压c成反比

C.前、后表面间的电压成正比

D.自由电子受到的洛伦兹力大小为

 

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如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷量为qq>0)的粒子垂直于x轴射入第二象限,随后垂直于y轴进入第一象限,最后经过x轴离开第一象限。粒子在磁场中运动的时间为

A.  B.  C.  D.

 

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