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有一内电阻为4.4 Ω的直流电动机和一盏标有“110 V,60 W”的灯泡串联后接在电压为220 V的直流电路两端,灯泡正常发光,则:
A.直流电动机消耗的电功率为120 W B.直流电动机的发热功率为60 W
C.直流电动机消耗的电功率为60 W D.电路消耗的总功率为60 W
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如图所示,a、b、c、d是滑动变阻器的4个接线柱,现把此变阻器接入电路中并要求滑片P向接线柱d移动时,电路中的电流增大,则接入电路的接线柱可能是:
A.a和c
B.b和c
C.a和d
D.c和d
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电场中有a、b两点,a点电势为4V,带电量为
C的负离子仅在电场力作用下从a运动到b的过程中,电场力做正功
J,则:
A.b点电势是2V B.a、b两点中,b点电势较高
C.此电荷的电势能增加 D.该电荷速度可能减小
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如图所示,Q是带正电的点电荷,P1和P2是其电场中的两点,若E1、E2为P1、P2两点的电场强度的大小、U1、U2为P1、P2两点的电势,则:
A.E1>E2,U1>U2 B.E1>E2,U1<U2
C.E1<E2,U1>U2 D.E1<E2,U1<U2
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如图所示,由粗细均匀的电阻丝绕成的矩形导线框abcd固定于水平面上,导线框边长
=L,
=2L,整个线框处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,导线框上各段导线的电阻与其长度成正比,已知该种电阻丝单位长度上的电阻为
,
的单位是Ω/m.今在导线框上放置一个与ab边平行且与导线框接触良好的金属棒MN,MN的电阻为r,其材料与导线框的材料不同.金属棒MN在外力作用下沿x轴正方向做速度为v的匀速运动,在金属棒从导线框最左端(该处x=0)运动到导线框最右端的过程中:
(1)请写出金属棒中的感应电流I随x变化的函数关系式;
(2)试证明当金属棒运动到bc段中点时,MN两点间电压最大,并请写出最大电压Um的表达式;
(3)试求出在此过程中,金属棒提供的最大电功率Pm;
(4)试讨论在此过程中,导线框上消耗的电功率可能的变化情况.
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如图所示,在xOy平面内,一带电粒子在x轴上的P点以某一速率沿与x轴正方向夹角为450的方向射出。运动过程中经过了一与xy平面垂直的圆形匀强磁场区域的偏转后,最后击中了x轴上的Q点。现已知P、Q两点坐标分别为(-a,0)、(a,0),在磁场内外运动的时间相等,且粒子轨道是轴对称的。试确定满足此题意情况下的最小磁场的圆心位置坐标及面积大小。
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如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中倾斜直轨AB与水平直轨CD长均为L=3m,圆弧形轨道APD和BQC均光滑,BQC的半径为r=1m,APD的半径为R,AB、CD与两圆弧形轨道相切,O2A、O1B与竖直方向的夹角均为q=37°。现有一质量为m=1kg的小球穿在滑轨上,以Ek0的初动能从B点开始沿AB向上运动,小球与两段直轨道间的动摩擦因数均为μ=
,设小球经过轨道连接处均无能量损失。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin18.5°=0.32,cos18.5°=0.95,tan18.5°=
,cot18.5°=3)求:
(1)要使小球完成一周运动回到B点,初动能EK0至少多大?
(2)小球第二次到达D点时的动能;
(3)小球在CD段上运动的总路程。
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长度为L=5m,质量为mB=2 kg的平板车B上表面水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量为mA=2 kg的物体A,一颗质量为m0=0.01 kg 的子弹以v0=600 m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=100 m/s。已知A、B之间的动摩擦因数不为零,A的大小可忽略,且最终A恰好没有掉离B.求:
①物体A的最大速度vA;
②A、B间的动摩擦因数.
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爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是 .(填选项前的字母)
A.逸出功与ν有关
B.Ekm与入射光强度成正比
C.当ν>ν0时,会逸出光电子
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关
E.遏止电压的大小只由入射光的频率决定
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如图所示,一束截面为圆形(半径R=1 m)的平行紫光垂直射向一半径也为R的玻璃半球的平面,经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区.屏幕S至球心距离为D=(
+1)m,不考虑光的干涉和衍射,试问:
①若玻璃半球对紫色光的折射率为n=
,请你求出圆形亮区的半径.
②若将题干中紫光改为白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的边缘是什么颜色?
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