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用同种材料制成的粗细均匀的某段金属导体,对于其电阻大小下列说法正确的是(  )
A、当导体两端电压和通过导体的电流为零时,导体的电阻为零B、当导体被均匀拉长至原来的二倍时,它的电阻减小为原来的一半C、电阻是导体本身的一种性质,所以温度不论如何变化,它的电阻也不可能为零D、电阻是导体本身的一种性质,与电压和电流无关

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下列说法中正确的是(  )
A、电阻是导体对电流的阻碍作用,所以导体中没有电流通过时就没有电阻B、通过导体的电量越多,导体中的电流就越强C、电流是由电压形成的,但电路的两端存在电压时,电路中不一定有电流D、两个电阻不同的导体接入同一电路,电阻大的导体上的电流一定小

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有关金属材料电阻的大小,下面说法中错误的是:(不考虑温度)(  )
A、同种材料做成的长度,横截面积相同的导线,电阻相同B、导体的电阻大小与导体两端的电压和通过的电流无关C、不同的材料做成的导体,电阻一定不同D、对于同种材料,长度长,电阻大;横截面积大,电阻大

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某同学设计的散热排风控制电路如图所示,M为排风扇,R0是半导体热敏电阻,其阻值随温度升高而减小,R是可变电阻.下列说法中正确的是(  )
A、环境温度升高时,A点电势升高B、可变电阻R阻值调大时,A点电势降低C、可变电阻R阻值调大时,排风扇开始工作的临界温度升高D、若用金属热电阻代替半导体热敏电阻,电路仍能正常工作

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如图所示,R1,R2接入电压恒定为U的电路两端,用一个内阻不是比R1,R2大很多的电压表分别测得R1,R2的电压为U1和U2,则下列说法中正确的是(  )
A、U1+U2=UB、U1+U2<UC、U1:U2=R1:R2D、U1:U2≠R1:R2

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如图为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点. 已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.求:
(1)电子穿过A板时速度的大小v0
(2)电子在偏转电场经历的总时间为多久?
(3)求电子从偏转电场射出时的侧移量y;
(4)若要使电子打在荧光屏上P点的上方,加速电压U1和M、N两板间的电压为U2将如何改变?(不用说明理由)

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如图,是示波管工作原理示意图,电子经加速电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量为h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L,为了提高示波管的灵敏度(单位偏转电压引起的偏转量)可采取哪些措施?

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如图所示的真空管中,质量为m、电量为e的电子从灯丝K发出,经电压为U1的加速电场加速后沿中心线进入两平行金属板B、C间的匀强电场中,通过电场后打到荧光屏上,设B、C间电压为U2,B、C板间距离为d,B、C板长为11,到荧光屏的距离为l2,求:?
(1)电子离开偏转电场时的偏角θ(即电子离开偏转电场时速度与进入偏转电场时速度的夹角).?
(2)电子打到荧光屏上的位置P偏离荧光屏中心O的距离Y.

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示波器可以视为加速电场与偏转电场的组合,两电场都近似看成匀强电场,工作原理简化如图所示.电子加速前初速度可忽略,重力不计.设加速电场的电压为U1、场区长度为L1;偏转电场的电压为U2、极板长度为L2、板间距为d;偏转电场到荧光屏的距离为L3,电子达到荧光屏时偏移量为y.已知示波器的灵敏度A定义为偏移量与偏转电压的比值:A=
yU2 
.问:示波器的灵敏度A跟U1、L1,U2、L2、d和L3哪些参数有关?如何提高示波器的灵敏度?

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在如图甲所示的示波管中,如果只在偏转电极YY′上加电压,则电子离开偏转电极YY′后沿直线前进,打在荧光屏上的亮斑在竖直方向发生偏移y′(如图乙所示).设电子的质量为m,电荷量为q,进入偏转电极YY′时的速度为v0,偏转电极YY′的两极板间恒定电压为U,间距为d,极板长为L1,极板右端到荧光屏的距离为L2
求:
(1)偏转角度φ的正切值tanφ=?
(2)打在荧光屏上时偏移y′=?

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同步练习册答案