【題目】某班同學要測定電源的電動勢和內電阻,各小組設計了以下不同的實驗電路.
(1)在電路圖(1)和(2)中,若R1為定值電阻且阻值未知,則能測出電源電動勢的是 , 能測出電源內電阻的是 . (選填圖的編號)
(2)若用圖(3)所示實驗電路進行實驗,已知 R1=2Ω,電壓表V1、V2讀數(shù)分別為U1、U2 , 現(xiàn)以U2為縱坐標,U1為橫坐標,作出相應圖線,如圖(4)所示,則:電源電動勢E=V,內阻r=Ω.
【答案】
(1)(1)(2);(1)
(2)2.5;0.5
【解析】解:(1)由圖(1)所示電路圖可知,電壓表測路端電壓,電流表測電路電流,該電路可以求出電源電動勢與內阻,由圖(2)所示電路圖可知,電流表測電路電流,電壓表測滑動變阻器兩端電壓,由于R1阻值未知,該電路可以測出電源電動勢,但不能測出電源內阻,因此能測出電源電動勢的電路是(1)(2),能測電源內阻的電路是(1).(2)在圖(3)所示電路中,電源電動勢:E=U1+U2+ r,U2=E﹣(1+ )U1 , 由圖(4)所示圖象可知,電源電動勢E=2.5V,1+ = = =1.25,電源內阻r=(1.25﹣1)×2=0.5Ω;
所以答案是:(1):(1)(2);(1);(2):2.5;0.5.
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【題目】當具有5.0 eV能量的光子照射到某金屬表面后,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能是1.5 eV.為了使該金屬產生光電效應,入射光子的最低能量為
A.1.5 eVB.3.5 eVC.5.0 eVD.6.5 eV
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【題目】如圖是測定帶電粒子比荷的一種裝置.圖中點劃線PQ是裝置的軸線,A是粒子源,某一帶電粒子(不計重力)自小孔飛出,經電場加速后沿軸線PQ進入裝置C;裝置C中有一對平行金屬板,板間存在正交的電磁場,已知磁場的磁感應強度為B1 , 兩極板間距為d,極板間的電勢差為U;裝置D是一半徑為r、磁感應強度為B2、圓心在PQ上的圓形勻強磁場區(qū)域. 若某帶電粒子(不計重力)經電場加速后,恰好沿軸線PQ直線通過裝置C,并沿軸線PQ方向進入裝置D,經D中的磁場發(fā)生偏轉,最后從圓形區(qū)域邊界上的G點射出,已知G 點到軸線PQ的距離為 r.求:
(1)粒子離開裝置C的速度大。
(2)粒子的比荷 .
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【題目】下列能正確解釋黑體輻射實驗規(guī)律的是( )
A.能量連續(xù)的經典理論
B.普朗克提出的能量量子化理論
C.能量連續(xù)的經典理論和普朗克提出的能量量子化理論都能解釋
D.牛頓提出的能量微粒說
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【題目】在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為m和2m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上,大小為a,則( )
A.從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移為
B.從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為﹣
C.B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(mgsinθ+ma)v
D.當A的速度達到最大時,B的加速度大小為
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【題目】原子核 Th具有天然放射性,它經過若干次α衰變和β衰變后會變成新的原子核.下列原子核中,有三種是 Th衰變過程中可以產生的,它們是( )
A.
Pb
B.
Pb
C.
Po
D.
Ra
E.
Ra
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【題目】以下說法正確的是( 。
A.兩個系統(tǒng)處于熱平衡時,它們一定具有相同的溫度
B.相互間達到熱平衡的兩物體的熱量一定相等
C.從平衡位置開始增大分子間距離,分子間的引力將增大、斥力將減小
D.人如果感覺到某個物體很冷,就說明這個物體的溫度很低
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