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科目: 来源: 题型:选择题

14.利用超导材料零电阻的性质,可实现无损耗输电.现有一直流电路,如图所示,和用户串联的往返两根输电线的总电阻为0.4Ω,现给输电线两端加上800V电压,输送40KW的电功率.如果用临界温度以下的超导电缆替代原来的输电线,保持两端所加的电压和输送的功率均不变,那么节约的电功率为(  )
A.1.6kWB.1.6×103kWC.1kWD.10kW

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科目: 来源: 题型:选择题

13.下列说法正确的是(  )
A.电压与电动势的单位都是伏特,所以电压与电动势是同一物理量的不同叫法
B.导体中没有电流时,说明导体中的自由电荷没有移动
C.电动势越大,说明非静电力在电源内部把单位正电荷从负极移到正极做功越多
D.由公式E=$\frac{W}{q}$,电动势E的大小与非静电力做的功W成正比,与移送电荷量q成反比

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科目: 来源: 题型:选择题

12.如图所示,是某同学站在压力传感器上,做下蹲-起立的动作时记录的力随时间变化的图线,纵坐标为力(单位为牛顿,横轴的单位为时间.由图可知(  )
A.该同学做了两次下蹲-起立的动作
B.该同学做了一次下蹲-起立的动作
C.下蹲过程中人处于失重状态
D.下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状态

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科目: 来源: 题型:多选题

11.匀速上升的升降机顶部悬殊有一轻质弹簧,弹簧下端挂有一小球,若升降机突然停止,在地面上的观察者看来,小球仍在继续上升的过程中(  )
A.速度逐渐减小B.速度先增大后减小
C.加速度逐渐增大D.加速度逐渐减小

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科目: 来源: 题型:解答题

10.某同学通过实验描绘出了一个小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,已知小灯泡的额定电压为12V.电流表内阻约为20Ω,电压表内阻约为30KΩ.
(1)请在图乙的虚线方框中画出此实验电路.

(2)根据设计的电路图在图丙的实物上连线.图丙中已完成部分连线,请再补上两条导线使电路完整.
(3)由小灯泡的伏安特性曲线可知当小灯泡两端的电压为2V时,小灯泡的功率为P=1.18W.

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科目: 来源: 题型:填空题

9.在用阴极射线管研究磁场对运动电荷作用的实验中,将阴极射线管的A、B两极连在高压直流电源的正负两极上.从A极发射出电子,当将一蹄形磁铁放置于阴极射线管两侧,显示出电子束的径迹如图所示,则蹄形磁铁的C端为S极(选填“N”或“S”)

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科目: 来源: 题型:多选题

8.一带正电荷的小球沿光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,如图所示,速度方向垂直于一匀强磁场,飞离桌面后,最终落在地面上.设飞行时间为t1、水平射程为s1、着地速率为v1;现撤去磁场其它条件不变,小球飞行时间为t2、水平射程为s2、着地速率为v2.则有(  )
A.v1=v2B.v1>v2C.s1>s2D.t1<t2

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科目: 来源: 题型:选择题

7.如图所示,三个同心圆是同一个点电荷周围的三个等势面,已知这三个圆的半径之差相等.A、B、C分别是这三个等势面上的点,且在同一条电场线上.A、C两点的电势依次为φA=8V和φC=6V,则B点的电势是(  )
A.一定等于7VB.一定低于7VC.一定高于7VD.无法确定

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科目: 来源: 题型:解答题

6.如图所示,一带电粒子以速度v0沿上板边缘垂直于电场线射入匀强电场,它刚好贴着下板边缘飞出.已知匀强电场两极板长为L,间距为d,求:
(1)如果带电粒子的射入速度变为2v0,则离开电场时,沿场强方向偏转的距离y为多少?
(2)如果带电粒子以速度2v0射入电场上边缘,当它沿竖直方向运动的位移为d时,它的水平位移x为多大?(粒子的重力忽略不计)

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科目: 来源: 题型:解答题

5.某型号电池的电动势E约3.7V,内阻r约2Ω,允许通过的最大电流为300mA.现欲测定其电动势E和内阻r,给定的器材有:
A.待测电池E;
B.电阻箱R(阻值0~999.9Ω);
C.定值电阻R0,(阻值3Ω);
D.直流电压表V (量程3V,内阻很大);
E.直流电流表A (量程3.0 A,内阻约2Ω);
F.滑线变阻器R1(最大阻值15Ω);
G.开关S一个;
H.导线若干.  
(1)如果仅利用上述器材组成测量电路,为使测量结果有尽可能高的精确度,应选用的器材是直流电压表V(填写器材的代号),并在虚线框中画出测量电路图,图中要标明相关器材的字母符号.
(2)用设计的电路读取两组数据,用测量的数据和已知量表示待测电池电动势的表达式E=$\frac{{{R}_{1}^{\;}R}_{2}^{\;}{(R}_{1}^{\;}{-R}_{2}^{\;})}{{{U}_{2}^{\;}R}_{1}^{\;}{{-U}_{1}^{\;}R}_{2}^{\;}}$,内阻r=$\frac{{{{R}_{1}^{\;}R}_{2}^{\;}{(U}_{1}^{\;}-U}_{2}^{\;})_{\;}^{\;}}{{{{U}_{2}^{\;}R}_{1}^{\;}{-U}_{1}^{\;}R}_{2}^{\;}}$.
(3)为使测量结果更精确,在不改变实验器材、实验电路的前提下,请你提出一条建议:(例如:多测几组数据,分别列方程组求出E、r,再求E、r的平均值.由$E=U+\frac{U}{R}({{R_0}+r})$可推出$\frac{1}{U}=\frac{1}{E}+\frac{{({{R_0}+r})}}{E}•\frac{1}{R}$,多测几组R、U数据,作$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线(为一直线),由图线的截距、斜率求出E、r..

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