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在研究微型電動機的性能時,應用如圖所示的實驗電路.當調節(jié)滑動變阻器R并控制電動機停止轉動時,電流表和電壓表的示數(shù)分別為0.50A和2.0V.重新調節(jié)R并使電動機恢復正常運轉,此時電流表和電壓表的示數(shù)分別為2.0A和24.0V。則這臺電動機正常運轉時輸出功率為
A.32W B.44W C.47W D.48W
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小燈泡通電后其電流I隨所加電壓U變化的圖線如圖所示,P為圖線上一點,PN為圖線過P點的切線,PQ為U軸的垂線,PM為I軸的垂線。則下列說法中正確的是
A.隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻增大
B.對應P點,小燈泡的電阻為R=
C.對應P點,小燈泡的電阻為R=
D.對應P點,小燈泡的功率為圖中矩形PQOM所圍的面積
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帶電粒子以初速度v0垂直電場方向進入平行金屬板形成的勻強電場中,它離開時偏離原方向y,偏角為φ,下列說法正確的是
A.粒子在電場中做類平拋運動
B.偏角φ與粒子的電量和質量無關
C.粒子飛過電場的時間,決定于極板長和粒子進入電場時的初速度
D.粒子的偏移距離y,可用加在兩極板上的電壓控制
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如圖所示的電容式話筒就是一種電容式傳感器,其原理是:導電性振動膜片與固定電極構成了一個電容器,當振動膜片在聲壓的作用下振動時,兩個電極之間的電容發(fā)生變化,電路中電流隨之變化,這樣聲信號就變成了電信號.則當振動膜片向左振動時,以下說法中正確的是
A.電容器電容值增大
B.電容器帶電荷量減小
C.電容器兩極板間的場強增大
D.流過電阻R上電流為0
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如圖所示,在一個勻強電場(圖中未畫出)中有一個四邊形ABCD,其中,M為AD的中點,N為BC的中點.一個帶正電的粒子從A點移動到B點,電場力做功為WAB=2.0×10-9J;將該粒子從D點移動到C點,電場力做功為WDC=4.0×l0-9J.則以下分析正確的是
A.若將該粒子從M點移動到N點,電場力做功為WMN=3.0×10-9J
B.若將該粒子從M點移動到N點,電場力做功WMN有可能大于4.0×l0-9J
C.若A、B之間的距離為1cm,粒子的電量為2×10-7C,該電場的場強一定是E=1V/m
D.若粒子的電量為2×10-9C,則A、B之間的電勢差為1V
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某電場的電場線分布如圖所示,下列說法正確的是
A.a點的電勢高于b點的電勢
B.c點的電場強度大于d點的電場強度
C.若將一正試探電荷由a點移到b點,電場力做負功
D.若將一負試探電荷由c點移到d點,電勢能增加
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兩個分別帶有電荷量和+的相同金屬小球(均可視為點電荷),固定在相距為的兩處,它們間庫侖力的大小為。兩小球相互接觸后將其固定距離變?yōu)?sub>,則兩球間庫侖力的大小為www.ks5u.com
A. B. C. D.
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如圖所示,在0≤x≤a、o≤y≤范圍內有垂直xy平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B。坐標原點0處有一個粒子源,在某時刻發(fā)射大量質量為m、電荷量為q的帶正電粒子,它們的速度大小相同,速度方向均在xy平面內,與y軸正方向的夾角分布在0~范圍內。己知粒子在磁場中做圓周運動的半徑介于a/2到a之間,從發(fā)射粒子到粒子全部離開磁場經(jīng)歷的時間恰好為粒子在磁場中做圓周運動周期的四分之一。求最后離開磁場的粒子從粒子源射出時的
(1)速度的大。
(2)速度方向與y軸正方向夾角的正弦。
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如圖所示,電動機牽引一根原來靜止的、長L為1m、質量m為0.1kg的導體棒MN上升,導體棒的電阻R為1Ω,架在豎直放置的框架上,它們處于磁感應強度B為1T的勻強磁場中,磁場方向與框架平面垂直.當導體棒上升h=3.8m時,獲得穩(wěn)定的速度,導體棒上產(chǎn)生的熱量為2J,電動機牽引棒時,電壓表、電流表的讀數(shù)分別為7V、1A,電動機內阻r為1Ω,不計框架電阻及一切摩擦,求
(1)電動機的輸出功率:
(2)導體棒達到穩(wěn)定時的速度
(3)導體棒從靜止到達穩(wěn)定速度所需要的時間.
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2008年9月25日,我國載人航天宇宙飛船“神舟七號”進入預定軌道,且中國人成功實現(xiàn)了太空行走,并順利返回地面.我們通過電視轉播畫面看到宇航員在出艙時好像“飄浮”在空中.
(1)試分析航天員“飄浮”起來的原因.
(2)已知地球的半徑R,地面的重力加速度g,飛船距地面高h,航天員在艙外活動的時間為t,求這段時間內飛船走過的路程.
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