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如图所示,电源电动势E=9V,内电阻r=4.5Ω,变阻器Rl的最大电阻Rm=5....

如图所示,电源电动势E=9V,内电阻r=4.5Ω,变阻器Rl的最大电阻Rm=5.0Ω,R2=1.5Ω,R3=R4=1000Ω,平行板电容器C的两金属板水平放置.在开关Sa接触且当电路稳定时,电源恰好有最大的输出功率,在平板电容器正中央引入一带电微粒,也恰能静止.那么(  )

A.在题设条件下,接入电路的阻值为,电源的输出功率为

B.引入的微粒带负电,当开关接向未接触的过程中,微粒将向下运动

C.在题设条件下,的阻值增大时,两端的电压增大

D.在题设条件下,当开关接向b后,流过的电流方向为

 

AD 【解析】 根据当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大去求解;对微粒进行受力分析,根据微粒处于平衡状态,判断出微粒的电性.当开关接向b(未接触b)的过程中,电容器电荷量未变,从而判断出微粒的运动状况;电路的动态分析抓住电动势和内阻不变,结合闭合电路欧姆电路进行分析;找出开关接a和接b上下极板所带电荷的电性,即可确定出电流的方向. 在开关S与a接触且当电路稳定时,电源恰好有最大的输出功率,可知,则电源的输出功率,A正确;在开关S与a接触且当电路稳定时,在平板电容器正中央引入一带电微粒,也恰能静止微粒受重力和电场力平衡而上极板带正电,可知微粒带负电当开关接向未接触的过程中,电容器所带的电量未变,电场强度也不变,所以微粒不动,B错误;电容器所在的支路相当于断路,在题设条件下,和及电源构成串联电路,的阻值增大时,总电阻增大,总电流减小,两端的电压减小C错误;在题设条件下,开关接a时,上极板带正电,当开关接向b后,下极板带正电,流过的电流方向为,D正确.  
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考点分析:
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作用在导电液体上的安培力能起到推动液体流动的作用,这样的装置称为电磁泵,它在医学技术上有多种应用,血液含有离子,在人工心肺机里的电磁泵就可作为输送血液的动力.某电磁泵及尺寸如图所示,矩形截面的水平管道上下表面是导体,它与磁感强度为B的匀强磁场垂直,并有长为的部分在磁场中,当管内充满血液并通以横穿管子的电流时血液便能向前流动.为使血液在管内不流动时能产生向前的压强P,电流强度I应为

A. B. C. D.

 

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有人设想在遥远的宇宙探测时,给探测器安上反射率极高(可认为100%)的薄膜,并让它正对太阳,用光压为动力推动探测器加速。已知某探测器在轨道上运行,阳光恰好垂直照射在薄膜上,蒋膜面积为S,每秒每平方米面积获得的太阳光能为E,若探测器总质量为M,光速为c,则探测器获得的加速度大小的表达式是(光子动量为

A.     B.     C.     D.

 

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现有三束单束光,其波长关系为.当用光束照射某种金属板时能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为,若改用光束照射该金属板,飞出的光电子最大动能为,当改用光束照射该金属板时(    )

A.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为

B.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为

C.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为

D.由于光束光子能量最小,该金属板不会发生光电效应

 

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如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1x1为已知量).已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )

A.小物块的带电量

B.AB间的电势差

C.小物块的质量

D.小物块速度最大时到斜面底端的距离

 

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许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,下列关于物理学中思想方法的叙述错误的是(  )

A.在探究平行板电容器的电容与介电常数、板间距离、正对面积三者关系的实验中用了控制变量法

B.在建立平均速度合力与分力合运动与分运动总电阻交流电的有效值的概念时均用到了等效替代

C.如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功,这里用的逻辑方法是假设推理法

D.卡文迪许利用扭秤实验测出引力常量,用了实验模型法

 

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