A.电流表A1量程10mA,内阻r1=1Ω)
B.电流表A2量程0.6A,内阻r2约为0.5Ω)
C.滑动变阻器R1(最大阻值200Ω)
D.滑动变阻器R2(最大阻值20Ω)
E.定值电阻R3(阻值1499Ω)
F.定值电阻R4(阻值149Ω)
G.电器E(电动势15V,内阻忽略)
H.开关与导线若于
磁流体发电是一种新型发电方式,图甲和图乙是其工作原理示意图.图甲中的A、B是电阻可忽略的导体电极,两个电极间的间距为d,这两个电极与负载电阻相连.假设等离子体(高温下电离的气体,含有大量的正负带电粒子)垂直于磁场进入两极板间的速度均为v0.整个发电装置处于匀强磁场中,磁感应强度强度大小为B,方向如图乙所示.
(1)开关断开时,请推导该磁流体发电机的电动势E的大小;
(2)开关闭合后,
a.如果电阻R的两端被短接,此时回路电流为I,求磁流体发电机的等效内阻r;
b.我们知道,电源是通过非静电力做功将其他形式的能转化为电能的装置,请你分析磁流体发电机的非静电力是由哪个力充当的,其工作过程如何.
如图所示,BC是半径为R=1m的圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E=2.0×10﹣4N/C,今有一质量为m=1kg、带正电q=1.0×10﹣4C的小滑块,(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,求:
(1)滑块通过B点时的速度大小;
(2)滑块通过B点时圆轨道B点受到的压力大小:
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离.
如图所示,一质点做匀变速直线运动,在通过A点时速度大小为6 m/s,方向向右,经过t=1s,此质点到达B点,速度大小为9m/s,求:
(1)此质点运动的加速度大小;
(2)A、B两点之间的距离;
(3)此质点在1s内离B点的最远距离。
某汽车以恒定加速度做变速直线运动,10s内速度从5m/s增加到25m/s,如果遇到紧急情况刹车,2s内速度减为零,求这两个过程中加速度的大小和方向.
场强为E、方向竖直向上的匀强电场中有两小球A、B,它们的质量分别为m1、m2,电量分别为q1、q2,A、B两球由静止释放,重力加速度为g,则小球A和B组成的系统动量守恒应满足的关系式为 .
如图所示,一物以一定初速沿斜面向上运动,此物在斜面上的最大位移与斜面倾角的关系由图中曲线给出。试求:
(1)摩擦因数
(2)当时x的值是多少。(
,且各种
条件下,摩擦因数不变)
(2013广东省肇庆市一模)如图所示,在xoy坐标系中,y>0的范围内存在着沿y轴正方向的匀强电场;在y<0的范围内存在着垂直纸面的匀强磁场(方向未画出).已知oa=oc=cd=de=ef=L,ob=
. 现在一群质量为m、电荷量大小为q (重力不计)的带电粒子,分布在a、b之间。t=0时刻,这群带电粒子以相同的初速度vo沿x轴正方向开始运动。观察到从a点出发的带电粒子恰好从d点第一次进入磁场,然后从o点第一次离开磁场。
(1)试判断带电粒子所带电荷的正负及所加匀强磁场的方向;
(2)试推导带电粒子第一次进入磁场的位置坐标x与出发点的位置坐标y的关系式;
(3)试求从a点出发的带电粒子,从o点第一次离开磁场时的速度方向与x轴正方向的夹角θ(图中未画出)
(2013河南淇县质检)如图所示,光滑斜面固定在水平面上,顶端O有一小球,从静止释放,运动到底端B的时间是,若给小球不同的水平初速度,落到斜面上的A点,经过的时间是
,落到斜面底端B点,经过的时间是
,落到水平面上的C点,经过的时间是
,则( )
A. B.
C. D.
如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B.此过程中,气体压强p=1.0×105 Pa,吸收的热量Q=7.0×102 J,求此过程中气体内能的增量.
如图所示,质量为m的物块沿着倾角为θ的斜面向下运动。对物块施加一个竖直向下的恒力F后( )
A.原来匀速运动的,仍做匀速运动
B.原来匀速运动的,将改做加速运动
C.原来匀加速运动的,加F后加速度不变
D.原来匀加速运动的,加F后加速度变大
如下图所示,在一个水平方向(平行纸面方向)的匀强电场中.用上端固定,长为L的绝缘细线,拴一质量为m、电荷量为q的小球,开始时将细线拉至水平至A点,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角到B点时,速度恰好为零,求A、B两点间的电势差UAB的大小.
在下图的图象中,是匀变速直线运动的图象是( )
A. B.
C.
D.