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如圖1所示電路,電源電動勢為3.0V,內阻不計,L1L2、L3為三個相同規(guī)格的小燈泡,小燈泡的伏安特性曲線如圖2所示.當開關閉合后,下列說法中正確的是(    )

A.L3的電流為L1電流的2倍

B.L1的電阻為3.75Ω

C.L1的電功率約為0.60W

D.L2的電功率約為1.5W

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把電阻非線性變化的滑動變阻器接入圖1的電路中,移動滑動變阻器觸頭改變接入電路中的長度xx為圖中a與觸頭之間的距離),定值電阻R1兩端的電壓與x間的關系如圖2,a、bc為滑動變阻器上等間距的三個點,當觸頭從a移到b和從b移到c的這兩過程中,下列說法正確的是(  )

A.電流表示數變化相等                B.電壓表V2的示數變化不相等

C.電阻R1的功率變化相等             D.電源的輸出功率均不斷增大

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如圖,圓形區(qū)域內有一垂直紙面的勻強磁場,P為磁場邊界上的一點。有無數帶有同樣電荷、具有同樣質量的粒子在紙面內沿各個方向以同樣的速率通過P點進入磁場。這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段弧上,這段圓弧的弧長是圓周長的1/3。將磁感應強度的大小從原來的B1變?yōu)?i>B2,結果相應的弧長變?yōu)樵瓉淼囊话,則B2/B1等于(   )

A.2    B.3    C.   D.

 

 

 

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2007年諾貝爾物理學獎授予了兩位發(fā)現“巨磁電阻”效應的物理學家.某探究小組查到某磁敏電阻在室溫下的電阻隨磁感應強度變化曲線如圖甲所示,其中R、R0分別表示有、無磁場時磁敏電阻的阻值.為研究其磁敏特性設計了圖乙所示電路.關于這個探究實驗,下列說法中正確的是(  )

A.閉合開關S,圖乙中只增加磁感應強度的大小時,伏特表的示數增大

B.閉合開關S,圖乙中只增加磁感應強度的大小時,安培表的示數增大

C.閉合開關S,圖乙中只改變磁場方向原來方向相反時,伏特表的示數減小

D.閉合開關S,圖乙中只改變磁場方向原來方向相反時,安培表的示數減小

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如圖所示,真空中一根絕緣桿連接的兩個帶等量異種電荷的點電荷以相同的角速度繞O點在水平面內勻速轉動,已知+q距離O點較近,則O點的磁感應強度方向為(   )

A.方向豎直向上           B.方向豎直向下

C.O點磁感應強度為零     D.無法確定

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如圖所示,虛線為一勻強磁場的邊界,磁場方向垂直于紙面向里。在磁場中某點沿虛線方向發(fā)射兩個帶正電的粒子AB,其速度分別為vAvB,兩者的質量和電荷量均相同,兩個粒子分別經過tA、tBPA、PB射出,則 (   )

A.vAvB , tAtB    B.vAvB , tAtB    

C.vAvB , tAtB    D.vAvBtAtB

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如圖所示的閉合電路中,當滑動變阻器的滑片Pb滑向a的過程中,V1、V2兩只伏特表指示數的變化值分變?yōu)椤?i>U1和△U2,則他們的大小相比應是(   )

A.│△U1│>│△U2│     B.│△U1│<│△U2│    

C.│△U1│=│△U2│     D.無法判斷

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如圖所示,半徑為R的圓環(huán)均勻帶電,電荷線密度為λ,圓心在O點,過圓心與環(huán)面垂直的軸線上有P點,PO=r。以無窮遠處為電勢零點,則P點的電勢φ為(點電荷電場中各點的電勢,為點電荷電量,為各點到點電荷的距離)(    )

A.      B.   C.     D.

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如圖,一半徑為R電荷量為Q的帶電金屬球,球心位置O固定,P為球外一點.幾位同學在討論P點的場強時,有下列一些說法,其中哪個說法是正確的(   )

A.若P點無限靠近球表面,因為球表面帶電,根據庫侖定律可推知,P點的場強趨于無窮大

B.因為在球內場強處處為0,若P點無限靠近球表面,則P點的場強趨于0

C.若Q不變,P點的位置也不變,而令R變小,則P點的場強不變

D.若保持Q不變,而令R變大,同時始終保持P點極靠近球表面處,則P點的場強不變

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如圖所示,一質量為m=1kg的小物塊輕輕放在水平勻速運動的傳送帶上的A點,隨傳送帶運動到B點,小物塊從C點沿圓弧切線進入豎直光滑的半圓軌道恰能做圓周運動。已知圓弧半徑R=0.9m,軌道最低點為D,D點距水平面的高度h=0.8m。小物塊離開D點后恰好垂直撞擊放在水平面上E點的固定傾斜擋板。已知小物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.3,傳送帶以5m/s恒定速率順時針轉動(g取10m/s2),試求:(1)傳送帶AB兩端的距離;

(2)小物塊經過D點時對軌道的壓力的大小;

 (3)傾斜擋板與水平面間的夾角θ的正切值

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