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18世纪中期,人们既没有量度带电体所带电荷量多少的方法,也没有测量电荷之间非常小的相互作用力的工具.一位法国的科学家发明了扭秤,巧妙而准确地测量出了物体间的静电力,这位科学家是( )
A.法拉第
B.库仑
C.奥斯特
D.安培
在“测定金属的电阻率”的实验中,测定阻值约为3-5Ω的金属丝的电阻率,实验中所用的电压表规格:量程0-3V、内阻3kΩ;电流表规格:量程0-0.6A、内阻0.1Ω;还有其他一些器材:
(1)画出实验电路图;
(2)用螺旋测微器测得金属丝的直径
如图所示,可知金属丝的直径d=
0.622
0.622
mm;
(3)实验中还应测出的物理量是
电阻丝的长度L,电阻丝两端的电压U,流过电阻的电流I
电阻丝的长度L,电阻丝两端的电压U,流过电阻的电流I
;电阻率的计算公式为ρ=
Uπ
d
2
4IL
Uπ
d
2
4IL
.
(2009?崇文区一模)如图所示,把质量为m、带电量为+Q的物块放在倾角α=60°的固定光滑绝缘斜面的顶端,整个装置处在范围足够大的匀强电场中.已知电场强度大小
E=
3
mg
Q
,电场方向水平向左,斜面高为H,则释放物块后,物块落地时的速度大小为( )
A.
(2+
3
)gH
B.
5
2
gH
C.
2
2gH
D.
2
gH
如图所示,A、B、C分别表示理想电流表或电压表,灯L
1
与L
2
的额定电压相同,灯L
1
的额定功率大于灯L
2
的额定功率,当电键S闭合时,L
1
、L
2
恰好能正常发光.若A、B、C的示数均不为零,则可判定( )
A.A、B、C均为电流表
B.A、B、C均为电压表
C.B为电压表,A、C为电流表
D.B为电流表,A、C为电压表
(2004?南通二模)如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为R,L
1
和L
2
为相同的灯泡,每个灯泡的电阻和定值电阻相同,阻值均为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时( )
A.电压表读数将变大
B.L
1
亮度不变,L
2
将变亮
C.L
1
将变亮,L
2
将变暗
D.电源的发热功率将变大
如图所示电路中,电源电动势E=18V,内阻r=1Ω,外电路中电阻R
2
=5Ω,R
3
=6Ω,平行板间距d=2cm,当滑动变阻器的滑动头P位于中点时,电流表的示数为2A,平行板间静止悬浮着一个电量q=8×10
-7
C带负电的微粒,(g=10m/s
2
)试求:
(1)滑动变组器R
1
的总阻值;
(2)微粒的质量;
(3)上、下调节滑动头P时微粒的最大加速度.
如图是欧姆表的原理图,电流表的满刻度电流值是125微安,电池的电动势是1.5伏.若把表盘改画成欧姆数的刻度,则表盘正中央的电阻刻度值应是
12
12
千欧,表盘的最右端电阻刻度值应是
0
0
欧.
(2011?山西模拟)如图所示,匀强电场场强大小为E,方向与水平方向夹角为θ(θ≠45°),场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的细线悬挂于O点.当小球静止时,细线恰好水平.现用一外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此过程中( )
A.外力所做的功为mgLcotθ
B.带电小球的电势能增加qEL(sinθ+cosθ)
C.带电小球的电势能增加2mgLcotθ
D.外力所做的共为mgLtanθ
如图所示的电路中,当R
1
的滑片向左移动时,(电压表V
1
并联在R
1
两端,电压表V
2
并联在R
2
两端),若电压表V
1
和电压表V
2
的示数的变化量分别为△U
1
和△U
2
(均为绝对值),则△U
1
和△U
2
的大小关系是( )
A.△U
1
<△U
2
B.△U
1
=△U
2
C.△U
1
>△U
2
D.条件不足,无法确定
0
19342
19350
19356
19360
19366
19368
19372
19378
19380
19386
19392
19396
19398
19402
19408
19410
19416
19420
19422
19426
19428
19432
19434
19436
19437
19438
19440
19441
19442
19444
19446
19450
19452
19456
19458
19462
19468
19470
19476
19480
19482
19486
19492
19498
19500
19506
19510
19512
19518
19522
19528
19536
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