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在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,同学们从实验室选择了一个标有“12V 6W”字样的灯泡,
实验器材如下:
电流表A1(量程300mA,内阻约为3Ω);
电流表A2(量程600mA,内阻约为1Ω);
电压表V(量程15V,内阻约为3kΩ);
滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流为5A);
滑动变阻器R2(0~50Ω,额定电流为0.01A);
电源E(电动势15V,内阻较小);
单刀单掷开关一个、导线若干.
(1)实验器材中,电流表应该选择 ,滑动变阻器选择 .(请选填仪表的符号)
(2)画出符合实验要求的实验电路图1.
(3)描绘的伏安特性曲线如图2所示,若选取2个这样的灯泡并联,再与一个阻值为8Ω的定值电阻串联,接在电动势18V,内阻1Ω的电源两极,如图3所示,则每个灯泡消耗的电功率 .(请保留三位有效数字)
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在“测定金属丝电阻率”的实验中,需要测出其长度L、直径d和电阻R.
(1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径为 mm.
(2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值 .(选填“偏大”或“偏小”)
(3)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图丙,则电压表的读数为 V,电流表的读数为 A.
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如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
A. 流过金属棒的最大电流为
B. 通过金属棒的电荷量为
C. 克服安培力所做的功为mgh
D. 金属棒产生的焦耳热为
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图甲是回旋加速器的原理示意图.其核心部分是两个D型金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连.加速时某带电粒子的动能EK随时间t变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )
A. 在EK﹣t图象中t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1
B. 高频电源的变化周期应该等于tn﹣tn﹣1
C. 粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D. D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大
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如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里.abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l,t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合.现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是下图中的( )
A. B.
C. D.
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如图甲为一台小型发电机构造图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间按余弦规律变化,其e﹣t图象如图乙所示.发电机线圈的内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω,则( )
A. 电压表的示数为6V
B. 发电机的输出功率为4W
C. 在1.0×10﹣2s时刻,穿过线圈的磁通量最小
D. 在2.0×10﹣2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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如图条形磁铁放在桌面上,一条通电的直导线由S极的上端平移到N极的上端,在此过程中,导线保持与磁铁垂直,导线的通电方向如图,则这个过程中磁铁受力情况为( )
A. 支持力先大于重力后小于重力
B. 支持力始终大于重力
C. 摩擦力的方向由向右变为向左
D. 摩擦力的方向保持不变
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一简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,质点a的振动方向在图中已标出.下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴负方向传播
B. 该时刻a、b、c三点速度最大的是c点
C. 从这一时刻开始,第一次最快回到平衡位置的是b点
D. 若t=0.2s时质点c第一次到达波谷,则此波的传播速度为50m/s
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如图所示,一块涂有炭黑的玻璃板,质量为2kg,在拉力F的作用下,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动.一个装有水平振针的振动频率为5Hz的固定电动音叉(其振幅可以变化,但频率保持不变)在玻璃板上画出了图示曲线,量得OA=1cm,OB=4cm,OC=9cm.则拉力F的大小为( )(不计一切摩擦,g取10m/s2)
A. 4N B. 24N C. 1N D. 21N
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如图(甲)所示,小球在内壁光滑的固定半圆形轨道最低点附近做小角度振动,其振动图象如图(乙)所示,以下说法正确的是( )
A. t1时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最小
B. t2时刻小球速度最大,轨道对它的支持力最小
C. t3时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最大
D. t4时刻小球速度 为零,轨道对它的支持力最大
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