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 = 。
一个额定电压为12V,功率未知的灯泡,测得灯丝电阻R随灯两端电压变化的关系图线如图所示。在正常发光情况下,灯泡的电功率P=____W;若一定值电阻与灯泡串联,接在20V的电压上,灯泡能正常发光,则串联电阻的阻值为___Ω。
已知电流表的内阻Rg=120 Ω,满偏电流Ig=3 mA,要把它改装成量程是6 V的电压表,应串联_______Ω的电阻,要把它改装成量程是3 A的电流表,应并联______Ω的电阻。
设金属导体的横截面积为S,单位体积内的自由电子数为n,自由电子定向移动速度为v,若电子的电量为e,那么在时间t内,通过某一横截面积的电量为_____;若导体中的电流I,则电子定向移动的速率为______。
如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知( ) A.粒子带正电 B.粒子的速度变大 C.粒子的加速度变大 D.粒子的电势能变小
在场强E=1.0×102 V/m的匀强电场中,有相距d=2.0×10-2 m的a、b两点,则a、b两点间的电势差可能为( ) A.1.0 V B.2.0 V C.3.0 V D.4.0 V
如图所示,L1,L2是两个规格不同的灯泡,当它们如图连接时,恰好都能正常发光,设电路两端的电压保持不变,现将变阻器的滑片P向右移动过程中下列判断正确的是( ) A.变阻器两端电压变大 B.通过变阻器电流变小 C.L1变暗,L2变亮 D.L1变亮,L2变暗
如图所示,充电后的平行板电容器与静电计相连,静电计的指针偏转一定的角度,现将两极板间的距离拉远一些,则静电计的指针偏角( ) A.一定增大 B.一定减小 C.可能不变 D.不能判断
把两个完全相同的电阻丝并联后接在电压为U的电源 上,它们在时间t内产生的热量为Q1;若把它们串联起来接在同一电源上,在相同的时间内产生的热量为Q2,则( ) A.Q1∶Q2=1∶4 B. Q1∶Q2=4∶1 C. Q1∶Q2=1∶2 D. Q1∶Q2=2∶1
在研究电流跟电影、电阻的关系的实验中,得出表格中的一组数据,根据这组数据,可以得到的结论是( ) A导体电阻一定时,导体两端的电压跟通过导体的电流成正比 B导体电阻一定时,通过导体的电流跟导体两端的电压成正比 C导体两端电压一定时,导体的电阻和通过导体的电流成反比 D导体两端电压一定时,通过导体的电流和导体的电阻成反比
关于电源电动势,下列说法中正确的是( ) A.同一电源接入不同的电路电动势会发生改变 B.电源电动势表征电源把其它形式的能转化为电能本领的物理量 C.电源电动势表征电源把电能转化为其它形式的能本领的物理量 D.电源电动势与电势差是一回事
关于电流,下列说法中正确的是( ) A.单位时间内通过导体某截面的电量越多,导体中的电流越大 B.通过导线某截面的电量越多,电流越大 C.导体中有电荷运动就有电流 D.电流方向与自由电子定向移动方向相同
两个完全相同的金属小球A、B,球A所带电荷量为+5Q,球B所带电荷量为-Q.现将球B与球A接触后,移到与球A相距为d处(d远远大于小球半径).已知静电力常量为k,则此时两球A、B之间相互作用的库仑力大小是( ) A. B. C. D..
关于点电荷、元电荷、检验电荷,下列说法正确的是( ) A.元电荷实际上是指电子和质子本身 B.点电荷所带电荷量一定很小 C.点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型 D.点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列说法中正确的是( ) A.安培提出场的概念 B.牛顿发现了电流的热效应 C.密里根通过油滴实验测定了电子的电荷量 D.欧姆指出导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比
如图所示,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B板接地,它的极板长,两板间距离,现有一微粒质量,带电荷量,以一定初速度从两板中间平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板的中点O处,取,试求: (1)带电粒子入射速度的大小 (2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,则带电后A板的电势为多少
如下图所示,在水平向右的匀强电场中,有一光滑绝缘导轨,导轨由水平部分和它连接的位于竖直平面的半圆环ABC构成,现距环最低点A为L的O处有一质量为m的带正电的小球,小球从静止开始沿水平轨道进入圆环,若小球所受电场力与其重力大小相等,圆环轨道的半径为R,则L必须满足什么条件才能使得小球在圆环上运动时不脱离圆环?
一根长为l的丝线吊着一质量为m,带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g),求: (1)匀强电场的电场强度的大小;(sin37°=0.6,cos37°=0.8), (2)小球经过最低点对丝线的拉力.
把一个电量为q=5×10-9 C的正电荷从距电场无穷远处移到电场中M点,电荷克服电场力做功WM=6.0×10-3 J,如果把该点电荷从距电场无穷远处移到电场中N点,电荷克服电场力做功WN=3.6×10-3 J,已知点电荷质量是3.0×10-9 kg,取无穷远处为零电势点,求: (1)M、N点的电势是多少? (2)M、N点的电势差是多少?把该点电荷从M点移到N点电场力做功是多少? (3)如把点电荷从M点由静止释放,它能获得的最大速度是多少?
如图所示,一个动能为Ek的电子垂直于A板从小孔C进入匀强电场,能达到的最大深度为,设电子电荷量为e,A板接地,则B板电势为____V.
q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知 q1与q2之间的距离为d1,q2与q3之间的距离为d2,且每个电荷都处于平衡状态。则q1、q2、q3三者电量大小之比为____________。
平行板电容器两极间的电势差为100V,当极板上的电荷量增加1×10-9C时, 极板间某电荷受到的电场力增大为原来的1.5倍,这个电容器的电容是 PF.
在场强为E,方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为+2q和-q,两小球用长为L的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬于O点而处于平衡状态。如图所示,重力加速度为 g,细线对悬点O的作用力等于 N
如图,带电量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心.若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为________,方向________.(静电力恒量为k)
质量为m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E的匀强电场中,当小球A静止时细线与竖直方向成30°角,已知电场方向恰使小球受的电场力最小,则小球所带电量为________ C.
如图所示,示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成.如果在 荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的 A.极板X应带正电 B.极板X′应带正电 C.极板Y应带正电 D.极板Y′应带正电
如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地.开始悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α.在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是 A.缩小a、b间的距离 B.加大a、b间的距离 C.取出a、b两极板间的电介质 D.换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质
如图所示,一个不带电的表面绝缘的导体P正在向带正电的小球Q缓慢靠近,但不接触,也没有发生放点现象,则下列说法中正确的是 A.B端的感应电荷为负电荷 B.导体内场强越来越大 C.导体上的感应电荷在C点产生的场强始终大于在B点产生的场强 D.C、B两点的电势始终相同
如图甲图所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出)在空间形成电场,放入AB两点的检验电荷受到的电场力F跟检验电荷的电荷量q的关系如图乙所示,则 A.A点的电场强度大小为 B.B点的电场强度大小为 C.点电荷Q在AB之间 D.点电荷Q在AB之外
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