在如圖(5)所示電路中.閉合電鍵S.當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P 向下滑動時.四個理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化.電表的示數(shù)分別用I.U1.U2和U3表示.電表示數(shù)變化量的大小分別用ΔI.ΔU1.ΔU2和ΔU3表示.下列比值正確的是 A.U1/I不變.ΔU1/ΔI不變. B.U2/I變大.ΔU2/ΔI變大.C.U2/I變大.ΔU2/ΔI不變. D.U3/I變大.ΔU3/ΔI不變. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

在如圖所示電路中,閉合電鍵S,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P  向下滑動時,四個理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化,電表的示數(shù)分別用I、U1、U2和U3表示,電表示數(shù)變化量的大小分別用△I、△U1、△U2和△U3表示.下列比值正確的是( 。

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在如圖所示電路中,閉合電鍵S,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,三個理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化,電表的示數(shù)分別用I、U1、U2表示.下列判斷正確的是( 。

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在如圖所示電路中,閉合電鍵S,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,四個理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化,電表的示數(shù)分別用I、U1、U2和U3表示,電表示數(shù)變化量的大小分別用△I、△U1、△U2和△U3表示.則
U1
I
,
U2
I
,
U3
I
,
U1
△I
,
U2
△I
U3
△I
這六個比值中
U2
I
比值是
增大
增大
(填不變、增大、減小);余下的其它五個中比值增大的是
U3
I
U3
I

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在如圖所示電路中,閉合電鍵S,當(dāng)滑動變阻器的滑片P向下滑動時,四個理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化.電表的示數(shù)分別用I,U,Υ和U?表示,電表示數(shù)變化量的絕對值分別用△l、△U、△U?和△U?表示.則下列判斷正確的是(  )

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精英家教網(wǎng)在如圖所示電路中,閉合電鍵S,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,四個理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化,電表的示數(shù)分別用I、U1、U2和U3表示,電表示數(shù)變化量的大小分別用△I、△U1、△U2和△U3表示,下列比值錯誤的是( 。

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一、選擇題(每題4分共40分)

1、B  2、D  3、B  4、ABD  5、B  6、ABD   7、C   8、ACD    9、AD   10、DC

二、實驗題(兩題共14分)

R

 

12、(4分)

 

 

 

 

 

 

 

(4分)   

三、計算題(四題共46分)

13.解:設(shè)籃球從籃板處飛到甲處所用時間為t1,從甲處飛到乙處所用時間為t2,則

 ,      ……………①(4分)

籃球從甲處飛到乙處過程中,有

      …………②(4分)

聯(lián)立①②解得:       …………③(2分)

14、解:(1)傳送帶的速度υ的大小為2.0 m/s,方向向右.            (2分)

(2)由速度圖象可得,物塊在滑動摩擦力的作用下

做勻變速運(yùn)動的加速度為  a=ㄓυ/ㄓt=2.0 m/s2                     (1分)

由牛頓第二定律得            f = μMg= Ma                     (2分)

得到物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù) μ == 0.2                   (1分)

(3)從子彈離開物塊到物塊與傳送帶一起勻速運(yùn)動的過程中,設(shè)傳送帶對物塊所做的功為W,由動能定理得:W =ㄓEk =            (2分)

從速度圖象可知:   υ1=4.0 m/s    υ2 = υ = 2.0 m/s             (1分)

解得:   W= -12J                                        (1分)

15、解:(1)子彈打木塊過程、滿足動量守恒,碰后二者的共同速度為V1

            mVo=(M+m)V1   ①        (2分)         

在拉緊瞬間木塊失去了沿繩方向的速度,此時繩子與水平面夾角為,設(shè)木塊離開地面間速度為V

           V=V1sin        ②      (1分)

           sin=          ③     (1分)

由①②③式得V=10m/s    (1分)                          

(2)木塊離地以后的運(yùn)動滿足機(jī)械能守恒則

                 ④   (3分)

          T+(M+m)g=(M+m)                                               ⑤   (3分)

由④⑤式可得 T=4N     (1分)                          

 

 

16、解:(1)由動能定理得  (2分)

解得v0=1.0×104m/s (1分)

(2)微粒在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運(yùn)動L=v0t,(1分)(1分),(1分)

飛出電場時,速度偏轉(zhuǎn)角的正切為 (2分)

解得  U2=100V (1分)

(3)進(jìn)入磁場時微粒的速度是    (1分)

軌跡如圖,由幾何關(guān)系得,軌道半徑   (1分)

由洛倫茲力充當(dāng)向心力: (2分)

解得B=0.20T (1分)

所以,為使微粒不會由磁場右邊射出,該勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B至少為0.20T

 

 


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