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【题目】在如图所示电路中,电源电动势和内阻恒定,电压表和电流表均是理想电表,闭合开关S,试分析将滑动变阻器的触头P向上滑动的过程中,下列叙述正确的是( )

A. 电压表和电流表的示数都增大

B. L2变暗,L1变亮

C. 通过电阻R0的电流方向向上

D. 电源的效率增大

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【题目】如图所示,一倾角为30°的光滑斜面固定在地面上,一质量为m的小木块在水平力F的作用下静止在斜面上。若只改变F的方向不改变F的大小,仍使木块静止,则此时力F与水平面的夹角为

A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°

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【题目】甲、乙两物体同时开始运动,它们的s-t图象如图所示,下列说法正确的是

A. 乙物体做曲线运动

B. 甲、乙两物体从同一地点出发

C. 从第一次相遇到第二次相遇的过程中,二者的平均速度相同

D. 当甲、乙两物体第二次相遇时,二者的速度大小相等

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【题目】如图所示,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平,现把物体Q轻轻地叠放在P上,则

A. P静止不动

B. P向下滑动

C. P所受的合外力增大

D. P与斜面间的静摩擦力不变

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【题目】在动画片熊出没中,熊二在山坡顶部放置了一块球形滚石,当光头强在山上砍树时,放下滚石,来赶跑光头强。为简化过程,我们将山坡看成一个固定的斜面,假设滚石从长为的斜面顶端静止滚下,在斜面上作加速度的匀加速直线运动,滚到水平地面后,开始的匀减速直线运动,假设滚石在斜面底端滚到水平面时的速度大小不变。一开始光头强在斜面的中点处伐树,当他发现滚石开始运动立即以的速度往山下逃跑,设光头强达到水平地面后的速度大小与山坡上保持一致,且运动方向始终和滚石在同一竖直平面内,求:

光头强跑到水平地面时,滚石离他有多远?

滚石最终是否会到光头强,如果会,求出何时何地压到。如果不会,求两者的最小间距。

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【题目】如图所示的电路中,当开关Sa点时,标有“4V 8W”的小灯泡L正常发光,当开关Sb点时,通过电阻R的电流为1A,这时电阻R两端的电压为5V。求:

(1)电阻R的阻值;

(2)电源的电动势和内阻。

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【题目】节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车。有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以v1=90km/h匀速行驶,发动机的输出功率为P=50kw。当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动l=72m后,速度变为v2=72km/h。此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能。假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。求

1)轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力F的大小;

2)轿车从90km/h减速到72km/h过程中,获得的电能E

3)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E维持72km/h匀速运动的距离L'

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【题目】如图所示,在高h1=30 m的光滑水平平台上,质量m=1 kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep.若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v1向右滑下平台做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC上B点的切线方向进入圆弧形轨道.B点的高度h2=15 m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长L=70 m的水平粗糙轨道CD平滑连接;小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞.g=10 m/s2.求:

(1)小物块由A运动到B的时间;

(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小;

(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点P(P点没画出).设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为μ,求μ的取值范围.

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【题目】如图所示,图线AB是某闭合电路的路端电压随电流变化的关系图线, OM是某定值电阻R的伏安特性曲线,由图求:

(1)R的阻值;

(2)处于直线OMAB交点C时电源的输出功率;

(3)电源的最大输出功率。

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【题目】有一个小电珠上标有“4V 2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个电珠的I-U图线。有下列器材供选用:

A.电压表(0~5V,内阻 ) B.电压表(0~10V,内阻 )

C.电流表(0~0.3A,内阻 ) D.电流表(0~0.6A,内阻)

E.滑动变阻器(,1A) F.滑动变阻器(500Ω ,0.2A)

(1)实验中电压表应选用____,电流表应选用____。(用序号字母表示)

(2)为使实验误差尽量减小,要求电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用____。(用序号字母表示)

(3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图。

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同步练习册答案