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1、 某实验小组准备测量一节旧干电池的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
电压表V(量程3V,内阻约6kΩ) 电流表A1(量程0.6A,内阻约0.1Ω)
电流表A2(量程3mA,内阻约50Ω) 滑动变阻器R1(最大阻值200Ω)
滑动变阻器R2(最大阻值5Ω) 开关,导线若干。
(1)、电流表应选用滑动变阻器应选用;(2)、乙同学将测得的数据在坐标纸上描点连线后画出图像如图乙所示,并求出电动势E=V,内阻r=Ω,实验测得的电动势真实。(填“ >,= ,<”)。 -
2、 如图所示,为探究变压器线圈两端电压与匝数的关系,我们把没有用导线相 连的线圈套在同一闭合的铁芯上,一个线圈连到电源的输出端,另一个线圈连到小灯泡上, 如图所示,试回答下列问题:
(1)、线圈应连到学生电源的(选填“直流”、 “交流”)输出端上;(2)、将与灯泡相连的线圈拆掉部分匝数其余装置不变继续实验灯泡亮度将(选填“变 亮”、“变暗”)这说明灯泡两端的电压(选填“变大”、“变小”);(3)、在实验中,测得变压器原、副线圈的匝数分别为 180 匝和 90 匝,原线圈电压为 , 由此可以计算出副线圈电压为V。 -
3、 如图甲所示为远距离输电示意图,变压器均为理想变压器.升压变压器原线圈匝数为150匝,副线圈匝数为1500匝,其输入电压如图乙所示,远距离输电线的总电阻为。降压变压器右侧电路中为一定值电阻,为滑动变阻器,电压表V为理想电压表,升压变压器的输入功率为75kW。则( )
A、降压变压器副线圈输出的交流电频率为50Hz B、远距离输电线路损耗功率为9kW C、当滑片向端滑动时,电压表V的示数变大 D、当滑片向端滑动时,输电线上的电流变大 -
4、 如图所示,固定的水平长直导线中通有向右的恒定电流I , 闭合的矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行,线框由静止释放,在下落过程中(线框不会发生翻转),下列判断正确的是( )
A、线框所在处的磁场垂直纸面向外 B、穿过线框的磁通量逐渐增加 C、线框中产生感应电流 D、线框的机械能减少 -
5、 如图所示,金属圆环水平放置,圆心正上方有一个竖直的条形磁铁,下列哪种做法可以使金属圆环中产生感应电流( )
A、金属环和磁铁同时向下做自由落体运动,且金属圆环不翻转 B、金属环和磁铁同时以相同速度水平向右匀速运动 C、磁铁不动,金属圆环向下运动 D、金属圆环不动,磁铁水平向右运动 -
6、 如图所示,质量为m , 通电电流为I的金属棒ab置于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与宽为L的水平导轨平面夹角为θ , 金属棒ab处于静止状态。下列说法正确的是( )
A、金属棒受到的安培力大小为BILsinθ B、金属棒受到的支持力大小为BILcosθ C、若只减小夹角θ , 金属棒受到的摩擦力将减小 D、若只改变电流方向,金属棒对导轨的压力将减小 -
7、 某发电机产生的交变电动势为。对此电动势下列表述正确的有( )A、最大值是50V B、频率是100Hz C、有效值是25V D、周期是0.02s
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8、 如图所示,电子射线管放在U形磁铁的N极和S极之间,射线管的P和Q两极分别接在直流高压电源的正极和负极,此时荧光屏上显示的电子束运动径迹将( )
A、向上偏转 B、向下偏转 C、不发生偏转 D、先向上偏转后向下偏转 -
9、 两根长度相同、半径之比的均匀铜导线A、B按如图所示的方式接入电路,下列说法错误的是( )
A、A、B的电阻之比为 B、流过A、B的电流之比为 C、通过A、B的电子定向移动速率之比为 D、单位时间通过A、B的电量之比为 -
10、 如图所示,PQ是一正点电荷产生的电场中的一条电场线,一个带正电的粒子(不计重力)从M到N穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是( )
A、带电粒子在N点的加速度大于在M点的加速度 B、正点电荷一定位于P点上侧 C、带电粒子从M点到N点的过程中电势逐渐减小 D、带电粒子在M点时具有的电势能大于在N点时具有的电势能 -
11、 电场中某区域的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,则( )
A、该电场可能是正电荷产生的 B、因为B点没有电场线,所以电荷在B点不受静电力作用 C、同一点电荷放在A点受到的静电力比放在B点时受到的静电力大 D、正电荷在A点由静止释放,电场线就是它的运动轨迹 -
12、电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)、磁场的方向;(2)、MN刚开始运动时加速度a的大小;(3)、MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。 -
13、如图所示,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在平面内,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜。求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。

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14、某饮料瓶内密封一定质量理想气体,时,压强。
(1)、时,气压是多大?(2)、保持温度不变,挤压气体,使之压强与(1)时相同时,气体体积为原来的多少倍? -
15、
(1)、在双缝干涉实验中,分别用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx1与绿光的干涉条纹间距Δx2相比,Δx1Δx2(填“>”“=”或“<”)。若实验中红光的波长为630 nm,双缝与屏幕的距离为1.00 m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5 mm,则双缝之间的距离为mm。 (计算结果保留三位有效数字)(2)、小明在做“用双缝干涉测量光的波长”实验时,尝试用单缝和平面镜做类似实验。单缝和平面镜的放置如图丙所示,白炽灯发出的光经滤光片成为波长为λ的单色光照射单缝,能在光屏上观察到明暗相间的干涉条纹。小明测得单缝与镜面延长线的距离为h、与光屏的距离为D,则条纹间距Δx=。随后小明撤去平面镜,在单缝下方A处放置同样的另一单缝,形成双缝结构,则在光屏上(填“能”或“不能”)观察到干涉条纹。丙
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16、用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是使油酸在浅盘的水面上容易形成一块油膜,实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以把油酸酒精溶液一滴一滴地滴入小量筒中,测出1 mL油酸酒精溶液的 , 可求得一滴溶液中纯油酸的体积。为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是。
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17、如图,理想变压器原、副线圈总匝数相同,滑动触头P1初始位置在副线圈正中间,输入端接入电压有效值恒定的交变电源。定值电阻R1的阻值为R,滑动变阻器R2的最大阻值为9R,滑片P2初始位置在最右端。理想电压表V的示数为U,理想电流表A的示数为I。下列说法正确的是( )
A、保持P1位置不变,P2向左缓慢滑动的过程中,I变大,U变小 B、保持P1位置不变,P2向左缓慢滑动的过程中,R1消耗的功率增大 C、保持P2位置不变,P1向下缓慢滑动的过程中,I减小,U增大 D、保持P2位置不变,P1向下缓慢滑动的过程中,R1消耗的功率先增大后减小 -
18、如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,( )
A、通过导体棒电流的最大值为 B、导体棒MN向右先加速、后匀速运动 C、导体棒速度最大时所受的安培力为0 D、电阻R上产生的焦耳热等于导体棒上产生的焦耳热 -
19、某节能储能输电网络如图所示,发电机的输出电压U1= 250V,输出功率500kW。降压变压器的匝数比n3:n4= 50:1,输电线总电阻R = 62.5Ω。其余线路电阻不计,用户端电压U4= 220V,功率88kW,所有变压器均为理想变压器。则下列数值正确的是( )
A、发电机的输出电流为368A B、输电线上损失的功率为4kW C、输送给储能站的功率为400kW D升压变压器的匝数比n1:n2= 1:44 -
20、图甲、乙分别表示两种电流的波形,其中图乙所示电流按正弦规律变化,分别用和表示甲和乙两电流的有效值,则( )
A、 B、 C、 D、