【題目】如圖所示的電路中,電源電動勢E=6V,內阻r=2Ω,定值電阻R1=16Ω,R2=6Ω,R3=10Ω,若保持開關S1、S2閉合,電容器所帶電荷量為Q=6×10-5 C 。求:
(1)電容器C的電容;
(2)若保持開關S1閉合,將開關S2斷開,求斷開開關S2后流過電阻R2的電荷量。
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【題目】如圖,平行金屬板的兩極板之間的距離為d,電壓為U。兩極板之間有一勻強磁場,磁感應強度大小為B0,方向與金屬板面平行且垂直于紙面向里。兩極板上方一半徑為R、圓心為O的圓形區(qū)域內也存在勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向里。一帶正電的粒子從A點以某一初速度沿平行于金屬板面且垂直于磁場的方向射入兩極板間,而后沿直徑CD方向射入圓形磁場區(qū)域,并從邊界上的F點射出。已知粒子在圓形磁場區(qū)域運動過程中的速度偏轉角,不計粒子重力。求:
(1)粒子初速度v的大。
(2)粒子的比荷。
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【題目】如圖所示,理想變壓器的原線圈接有電壓為U的正弦交流電源,輸出電壓的有效值恒定。R1和R2為定值電阻,R3為光敏電阻,其阻值隨照射光強度的增大而減小,F增大照射光強度,則
A. 通過原線圈的電流減小
B. 變壓器的輸出功率增大
C. R1兩端的電壓減小
D. R2消耗的功率增大
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【題目】甲乙兩位同學在實驗室利用如圖(a)所示的電路測定定值電阻R0,電源的電動勢E和內電阻r,調節(jié)滑動變阻器的滑動觸頭P向某一方向移動時,甲同學記錄了電流表A和電壓表V1的測量數據,乙同學記錄的是電流表A和電壓表V2的測量數據.并根據數據描繪了如圖(b)所示的兩條U﹣I直線.回答下列問題:
①根據圖(b),可以求出電阻R0的功率P=________W,電源電動勢E=________V,內電阻r=________Ω.(以上結果均保留2位有效數字)
②發(fā)現測得的電源電動勢比實際值偏小,這是由于_______________________的原因造成的。
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【題目】如圖,M、N是電壓U=10V的平行板電容器兩極板,與絕緣水平軌道CF相接,其中CD段光滑,DF段粗糙、長度x=1.0m。F點緊鄰半徑為R的絕緣圓簡(圖示為圓筒的橫截面),圓筒上開一小孔與圓心O在同一水平面上,圓筒內存在磁感應強度B=0.5T、方向垂直紙面向里的勻強磁場和方向豎直向下的勻強電場E。一質量m=0.01kg、電荷量q=-0.02C的小球a從C點靜止釋放,運動到F點時與質量為2m、不帶電的靜止小球b發(fā)生碰撞,碰撞后a球恰好返回D點,b球進入圓筒后在豎直面內做圓周運動。不計空氣阻力,小球a、b均視為質點,碰時兩球電量平分,小球a在DF段與軌道的動摩因數μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2。求
(1)圓筒內電場強度的大小;
(2)兩球碰撞時損失的能量;
(3)若b球進入圓筒后,與筒壁發(fā)生彈性碰撞,并從N點射出,則圓筒的半徑。
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【題目】假設地球和火星都繞太陽做勻速圓周運動,已知地球到太陽的距高小于火星到太陽的距離,那么( 。
A. 地球公轉的線速度小于火星公轉的線速度
B. 地球公轉的角速度大于火星公轉的角速度
C. 地球公轉的加速度小于火星公轉的加速度
D. 地球公轉的周期大于火星公轉的周期
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【題目】如圖所示,在xOy平面第一象限分布一有界勻強電場,電場方向平行y軸向下,左邊界為y軸,右邊界為x=4L的直線,邊界線與x軸交于M點。在第四象限整個區(qū)域存在勻強磁場,方向垂直紙面向里.一質量為m、帶電量為+q的粒子從y軸上P點以初速度v0垂直y軸射入勻強電場,從x軸上Q點以與x軸正方向45°角進入勻強磁場.已知OP=L,不計粒子重力,電場強度E和磁感應強度B大小未知,求:
(1)電場強度的大;
(2)改變B,可使粒子從P點到M點時間最短,則所用時間最短時的磁感應強度B的大小。
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【題目】用金屬銣為陰極的光電管,觀測光電效應現象,實驗裝置示意如圖甲所示,實驗中測得銣的遏止電壓UC與入射光頻率ν之間的關系如圖乙所示,圖線與橫軸交點的橫坐標為5.15×1014Hz。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。則下列說法中正確的是
A. 欲測遏止電壓,應選擇電源左端為正極
B. 當電源左端為正極時,滑動變阻器的滑片向右滑動,電流表的示數持續(xù)增大
C. 增大照射光的強度,產生的光電子的最大初動能一定增大
D. 如果實驗中入射光的頻率ν=7.00×1014Hz,則產生的光電子的最大初動能Ek=1.2×10-19J
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【題目】如圖所示,P、Q是固定在豎直平面內的一段內壁光滑彎管的兩端,P、Q間的水平距離為d.直徑略小于彎管內徑的小球,以速度從P端水平射入彎管,從Q端射出,在穿過彎管的整個過程中小球與彎管無擠壓.若小球從靜止開始由P端滑入彎管,經時間t恰好以速度從Q端射出.重力加速度為g,不計空氣阻力,那么
A. B. C. D.
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