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1如图,螺旋测微器的读数为     mm;游标卡尺读数为     cm,

2用多用电表探测图甲所示的黑箱发现:用直流电压挡测量,E、G两点间和F、G两点间均有电压,E、F两点间无电压;用欧姆表测量,黑表笔接E点,红表笔接F点,阻值很小,但反接阻值很大那么该黑箱内元件的接法可能是下图中的    

 

 

如图所示,MN是纸面内的一条直线,其所在空间充满与纸面平行的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场场区都足够大,现有一个重力不计的带电粒子从MN上的O点以水平初速度v0射入场区,下列判断正确的是 

A如果粒子回到MN上时速度增大,则该空间存在的场一定是电场

B如果粒子回到MN上时速度大小不变,则该空间存在的场可能是电场

C若只改变粒子的初速度大小,发现粒子再回到MN上时与其所成的锐角夹角不变,则该空间存在的场一定是磁场

D若只改变粒子的初速度大小,发现粒子再回到MN上所用的时间不变,则该空间存在的场一定是磁场

 

如图所示,一匀强磁场B垂直于倾斜放置的光滑绝缘斜面斜向上,匀强磁场区域在斜面上虚线ef与gh之间在斜面上放置一质量为m、电阻为R的矩形铝框abcd,虚线ef、gh和斜面底边pq以及铝框边ab均平行,且eh>bc如果铝框从ef上方的某一位置由静止开始运动则从开始运动到ab边到达gh线之前的速度v﹣时间t图象,可能正确的有 

A B

C D

 

 

如图所示,在等腰三角形abc区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,d是ac上任意一点,e是bc上任意一点大量相同的带电粒子从a点以相同方向进入磁场,由于速度大小不同,粒子从ac和bc上不同点离开磁场不计粒子重力,则从c点离开的粒子在三角形abc磁场区域内经过的弧长和运动时间,与从d点和e点离开的粒子相比较 

A经过的弧长一定大于从d点离开的粒子经过的弧长

B经过的弧长一定小于从e点离开的粒子经过的弧长

C运动时间一定大于从d点离开的粒子的运动时间

D运动时间一定大于从e点离开的粒子的运动时间

 

如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表,下列说法正确的是 

A当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大

B当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大

C当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变小

D若闭合开关S,则电流表A1示数变大,A2示数变大

 

一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动在该截面内,一带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN成30°角当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒不计重力若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为 

A     B    C      D

 

某交流电源可在改变其输出电流的频率的同时保持其输出电压不变,现用此电源对如图所示的电路供电,灯A、B、C分别与电容C0、电感线圈L、定值电阻R串联,此时三只灯泡亮度相同现保持电压不变,让频率变为原来的两倍,则三只灯泡的亮度变化是 

AA灯比原来亮            BB灯比原来亮

CC灯比原来亮            DA、B、C三灯亮度仍然相同

 

阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E内阻可忽略连接成如图所示电路开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2Q1与Q2的比值为 

A2:5         B1:2         C3:5         D2:3

 

如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个用相同材料、相同粗细的导线绕制的单匝闭合正方形线圈1和2,其边长L1=2L2,在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再逐渐完全进入磁场,最后落到地面运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界设线圈1、2落地时的速度大小分别为v1、v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2,通过线圈截面的电荷量分别为q1、q2,不计空气阻力,则 

Av1<v2,Q1>Q2,q1>q2

Bv1=v2,Q1=Q2,q1=q2

Cv1<v2,Q1>Q2,q1=q2

Dv1=v2,Q1<Q2,q1<q2

 

一个匝数为100匝,电阻为05Ω的闭合线圈处于某一磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,从某时刻起穿过线圈的磁通量按图示规律变化,则线圈中产生交变电流的有效值为 

A6A       B5A          C2A        D2A

 

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