【題目】在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗中,需測量一個標有“3V,1.5W”的燈泡兩端的電壓和通過燈泡的電流.所用電壓表量程為3V,內阻約3kΩ,有以下備選器材:
電流表A1(量程3A,內阻約0.1Ω)
電流表A2(量程600mA,內阻約0.5Ω)
電流表A3(量程100mA,內阻約3Ω)
滑動變阻器R1(阻值范圍:0~5Ω)
滑動變阻器R2(阻值范圍:0~100Ω)
(1)圖示的電路連線不完整,請用筆畫線代替導線將電路補全.
(2)電流表應選_______,滑動變阻器應選 __________.
(3)閉合開關前,應調節(jié)滑動變阻器的滑片位于__________(填“左”或“右”)端.
(4)正確連接電路后,開始實驗,調節(jié)滑動變阻器的滑片,如果電壓表的示數(shù)可以從零開始變化,但電流表無示數(shù),燈泡也不亮,則可能故障是 _________
A.燈泡支路發(fā)生了短路
B.燈泡支路發(fā)生了斷路
C.電流表內部線圈燒斷了
D.滑動變阻器左下端接入電路的導線有斷路故障
【答案】 A2、R1 左 B
【解析】(1)描繪小燈泡的伏安特性曲線,所以控制電路使用分壓式;小燈泡正常工作時的電阻為,遠小于電壓表內阻,所以測量電路采用電流表的外接法。故用導線將電路補全如圖:
(2)小燈泡的額定電流,電流表選A2(量程600mA,內阻約0.5Ω)
控制電路使用分壓式,滑動變阻器應選R1(阻值范圍:0~5Ω)。
(3)閉合開關前,應使測量部分的電壓最小,應調節(jié)滑動變阻器的滑片位于左端。
(4)A:若燈泡支路發(fā)生了短路,調節(jié)滑動變阻器的滑片,電壓表讀數(shù)為零,電流表很快滿偏,燈不亮。故A項錯誤。
B:若燈泡支路發(fā)生了斷路,調節(jié)滑動變阻器的滑片,電壓表的示數(shù)可以從零開始變化,電流表無示數(shù),燈泡也不亮。故B項正確。
C:若電流表內部線圈燒斷了,調節(jié)滑動變阻器的滑片,電壓表讀數(shù)為零,電流表無示數(shù),燈泡也不亮。故C項錯誤。
D:若滑動變阻器左下端接入電路的導線有斷路故障,電路變成限流式,調節(jié)滑動變阻器的滑片,電壓表的示數(shù)可以從某一值開始變化,電流表有示數(shù),燈泡發(fā)光。故D項錯誤。
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【題目】2017年諾貝爾物理學獎授予了三位美國科學家,以表彰他們?yōu)?/span>“激光干涉引力波天文臺” (LIGO)項目和發(fā)現(xiàn)引力波所做的貢獻。引力波的形成與中子星有關。通常情況下中子星的自轉速度是非?斓,因此任何的微小凸起都將造成時空的扭曲并產生連續(xù)的引力波信號,這種引力輻射過程會帶走一部分能量并使中子星的自轉速度逐漸下降,F(xiàn)有中子星(可視為均勻球體),它的自轉周期為T0時恰能維持星體的穩(wěn)定(不因自轉而瓦解),則當中子星的自轉周期增為T=2T0時,某物體在該中子星“兩極”所受重力與在“赤道”所受重力的比值為
A. 1/2 B. 2 C. 3/4 D. 4/3
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【題目】如圖所示,在半個空間中分布一勻強磁場,磁感應強度為B(垂直紙面并指向紙面內)。磁場邊界為MN(垂直紙面的一個平面)。在磁場區(qū)內有一點電子源(輻射發(fā)射源)S,向四面八方均勻地,持續(xù)不斷地發(fā)射電子。這里僅考察電子源所在的平面內,由電子源發(fā)射的電子,不計電子間的相互作用,并設電子源離界面MN的垂直距離為L。
(1)點源S發(fā)射的電子,其速度達多大時,界面MN上將有電子逸出?
(2)若點源S發(fā)射的電子速度大小均為 ,在界面MN上多寬范圍內有電子逸出?
(其中m為電子質量,e為電子帶電量。)
(3)若電子速度為 ,逸出的電子數(shù)占總發(fā)射電子數(shù)的比例?
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【題目】如圖所示,虛線框內為某種電磁緩沖車的結構示意圖,其主要部件為緩沖滑塊K和質量為m的緩沖車.在緩沖車的底板上,沿車的軸線固定著兩個光滑水平絕緣導軌PQ、MN.緩沖車的底部,安裝電磁鐵(圖中未畫出),能產生垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B.導軌內的緩沖滑塊K由高強度絕緣材料制成,滑塊K上繞有閉合矩形線圈abcd,線圈的總電阻為R,匝數(shù)為n,ab邊長為L.假設緩沖車以速度v0與障礙物C碰撞后,滑塊K立即停下,而緩沖車廂繼續(xù)向前移動距離L后速度為零。已知緩沖車廂與障礙物和線圈的ab邊均沒有接觸,不計一切摩擦阻力。在這個緩沖過程中,下列說法正確的是( )
A. 線圈中的感應電流沿逆時針方向(俯視),最大感應電流為
B. 線圈對電磁鐵的作用力使緩沖車廂減速運動,從而實現(xiàn)緩沖
C. 此過程中,線圈abcd產生的焦耳熱為
D. 此過程中,通過線圈中導線橫截面的電荷量為
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【題目】如圖所示,電場強度為E、方向平行于紙面的勻強電場分布在寬度為L的區(qū)域內,一個離子以初速度v0垂直于電場方向射入勻強電場中,穿出電場區(qū)域時發(fā)生的側移量為h。在同樣的寬度范圍內,若改用方向垂直于紙面的勻強磁場,使同樣的離子以相同的初速度穿過磁場區(qū)域時發(fā)生的側移量也為h,即兩次入射點與出射點均相同,不計離子所受重力。
(1)求該離子的電性和比荷(即電荷量q與其質量m的比值);
(2)求勻強磁場磁感應強度B的大小和方向;
(3)試分析說明離子在電場和磁場中運動的軌跡是否重合。
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【題目】如圖所示,半徑為R的半圓形光滑絕緣軌道ABC,B為軌道最低點,在AC下方有方向水平向右的勻強電場,電場強度大小為E。在A點正上方h高處,一質量為m、電荷量為-q的小球由靜止釋放,恰好能從A點進入圓弧軌道,已知重力加速度為g,小球的電荷量保持不變。求:
(1)小球運動到A點的速度大;
(2)小球由A運動到B的過程中電場力所做的功;
(3)小球運動到軌道最低點B的速度大小。
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【題目】如圖所示,平行板電容器帶有等量異種電荷,與靜電計相連,靜電計金屬外殼和電容器下極板都接地。在兩極板間有一固定在P點的點電荷,以E表示兩板間的電場強度,Ep表示點電荷在P點的電勢能,θ表示靜電計指針的偏角。若保持下極板不動,將上極板向下移動一小段距離至圖中虛線位置,則( )
A. θ增大,E增大 B. θ增大,Ep不變
C. θ減小,Ep不變 D. θ減小,Ep增大
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【題目】1931年英國物理學家狄拉克從理論上預言:存在只有一個磁極的粒子即“磁單極子”.1982年美國物理學家卡布萊設計了一個尋找磁單極子的實驗,儀器的主要部分是一個由超導體組成的線圈,超導體的電阻為零,一個微弱的電動勢就可以在超導線圈中引起感應電流,而且這個電流將長期維持下去,并不減弱,他設想,如果一個只有N極的磁單極子從上向下穿過如圖所示的超導線圈,那么從上向下看,超導線圈上將出現(xiàn)( )
A. 先是逆時針方向的感應電流,然后是順時針方向的感應電流
B. 先是順時針方向的感應電流,然后是逆時針方向的感應電流
C. 順時針方向持續(xù)流動的感應電流
D. 逆時針方向持續(xù)流動的感應電流
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【題目】如圖所示,輕質彈簧一端系在質量為m=1 kg的小物塊上,另一端固定在墻上.物塊在斜面上靜止時,彈簧與豎直方向的夾角為37°,已知斜面傾角θ=37°,斜面與小物塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,斜面固定不動.設物塊與斜面間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,下列說法正確的是( )
A. 小物塊可能只受三個力
B. 彈簧彈力大小一定等于4N
C. 彈簧彈力大小可能等于10N
D. 斜面對物塊支持力可能為零
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