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          50条信息

            • 1.
              如图所示,光滑的金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨足够长,电阻不计,两轨间距为\(L\),其左端连接一阻值为\(R\)的电阻。导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为\(B\),一质量为\(m\)的金属棒,放置在导轨上,其电阻为\(r\),某时刻一水平力\(F\)垂直作用在金属棒中点,金属棒从静止开始做匀加速直线运动,已知加速度大小为\(a\),金属棒始终与导轨接触良好。
              \((1)\)从力\(F\)作用开始计时,请推导\(F\)与时间\(t\)关系式;
              \((2)F\)作用时间\(t_{0}\)后撤去,求金属棒能继续滑行的距离\(S\)。
            • 2.
              如图所示电路中,当滑动变阻器\(R_{2}\)的滑片\(P\)向上端\(a\)滑动时,电流表\(A\)及电压表\(V\)的示数的变化情况是\((\)  \()\)
              A.电流表\(A\)示数增大,电压表\(V\)示数增大
              B.电流表\(A\)示数增大,电压表\(V\)示数减小
              C.电流表\(A\)示数减小,电压表\(V\)示数增大
              D.电流表\(A\)示数减小,电压表\(V\)示数减小
            • 3.
              如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的\(U-I\)图象,下列判断正确的是\((\)  \()\)
              A.电动势\(E_{1}=E_{2}\),内阻\(r_{1} < r_{2}\)
              B.电动势\(E_{1}=E_{2}\),发生短路时的电流\(I_{1} > I_{2}\)
              C.电动势\(E_{1} > E_{2}\),内阻 \(r_{1} < r_{2}\)
              D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源\(2\)的路端电压变化大
            • 4.
              如图电源电动势\(E=6V\),内阻不计,定值电阻\(R=4Ω\),电动机\(M\)内阻\(r=1Ω\),电压表和电流表均是理想表,闭合开关,电压表示数\(U=4V\),求:
              \((1)\)电源消耗的电功率
              \((2)\)电动机的电功率和输出功率。
            • 5.
              如图所示,\(E\)为内阻不能忽略的电池,\(R_{1}\)、\(R_{2}\)、\(R_{3}\)为定值电阻,\(S_{0}\)、\(S\)为开关\(.\)初始时\(S_{0}\)与\(S\)均闭合,现将\(S\)断开,则\((\)  \()\)
              A.电压表的读数变小,电流表的读数变大
              B.电压表的读数变小,电流表的读数变小
              C.电压表的读数变大,电流表的读数变大
              D.电压表的读数变大,电流表的读数变小
            • 6.
              如图所示,匀强磁场中固定的金属框架\(ABC\),导线棒\(DE\)在框架\(ABC\)上在外部拉力作用下沿图示方向匀速平移,框架和导体材料相同,接触电阻不计,则\((\)  \()\)
              A.电路中的磁通量的变化率一定
              B.电路中的感应电动势一定
              C.电路中感应电流保持一定
              D.\(DE\)棒受到的拉力一定
            • 7.
              如图所示,竖直平行光滑金属导轨间距为\(L\),上端接阻值为\(R\)的电阻,下端接电源和开关\(K\),电源电动势为\(E\),内阻为\(R\),整个装置处于垂直导轨平面的匀强磁场中,当开关闭合时,一质量为\(m\),电阻也为\(R\)的金属棒恰好能静止在导轨上,金属棒与导轨一直保持良好接触,导轨足够长且不计电阻,重力加速度为\(g\)。
              \((1)\)求匀强磁场的磁感应强度;
              \((2)\)断开开关后,金属棒开始运动,求金属棒最终的运动速度。
            • 8.
              如图所示的电路中,电源电动势为\(E\),内阻为\(r\),开关\(S\)闭合后,平行板电容器中的带电液滴\(P\)处于静止状态,电流表和电压表均为理想电表,则\((\)  \()\)
              A.带电液滴\(M\) 一定带正电
              B.\(R_{4}\)的滑片向上端移动时,电流表示数减小,电压表示数增大
              C.若仅将电容器下极板稍微向上平移,带电液滴\(P\)将向上极板运动
              D.若将开关\(S\)断开,带电液滴\(M\)将向下极板运动
            • 9.
              两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻\(R\),导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为\(g\),如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则\((\)  \()\)
              A.金属棒在最低点的加速度小于\(g\)
              B.回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
              C.当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
              D.金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
            • 10.
              如图所示,两平行导轨间距\(L=1.0m\),倾斜轨道光滑且足够长,与水平面的夹角\(θ=30^{\circ}\),水平轨道粗糙且与倾斜轨道圆滑连接\(.\)倾斜轨道处有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度\(B=2.5T\),水平轨道处没有磁场\(.\)金属棒\(ab\)质量\(m=0.5kg\),电阻\(r=2.0Ω\),运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨\(.\)电阻\(R=8.0Ω\),其余电阻不计\(.\)当金属棒从斜面上离地高度\(h=3.0m\)处由静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离\(x=1.25m\),而且发现金属棒从更高处静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离不变\(.(\)取\(g=10m/s^{2})\)求:
              \((1)\)从高度\(h=3.0m\)处由静止释放后,金属棒滑到斜面底端时的速度大小;
              \((2)\)水平轨道的动摩擦因数\(μ\);
              \((3)\)从某高度\(H\)处静止释放后至下滑到底端的过程中流过\(R\)的电量\(q=2.0C\),求该过程中电阻\(R\)上产生的热量.
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