【题目】在如图所示的匀强电场中, a点的电场强度________b点的电场强度(选填“大于”、“小于”或“等于”); a点的电势____________ b点的电势(选填“高于”、“低于”或“等于”);电子在a点受到的电场力____________在b点受到的电场力(选填“大于”、 “小于”或“等于”);电子从a点沿虚线移动到b点,电场力将做_____功(选填“正”或“负”).
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【题目】如图所示,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,导轨电阻不计,置于磁感强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,P、M间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好,阻值为的金属导体棒ab垂直导轨放置,ab的质量为m。ab在与其垂直的水平恒力下作用下,在导线在上以速度v做匀速运动,速度v与恒力方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路,已知磁场的磁感应强度大小为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L,忽略摩擦阻力和导线框的电阻。求:
(1)金属棒以速度v匀速运动时产生的电动势E的大小;
(2)金属棒以速度v匀速运动时金属棒ab两端电压Uab;
(3)金属棒匀速运动时。水平恒力F做功的功率P。
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【题目】关于斜上抛运动,下列说法中正确的是( )
A.运动到达最高点时,速度为零,加速度向下
B.运动到达最高点时,具有水平方向的速度和竖直向下的加速度
C.若抛射角不变,则初速度越大,射程越小
D.若初速度不变,则抛射角越大,射程越小
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【题目】a、b、c三个α粒子(重力不计)由同一点M同时垂直场强方向进入带有等量异种电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图所示,其中b恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知( )
A. 进入电场时a的速度最大,c的速度最小
B. a、b、c在电场中运动经历的时间相等
C. 若把上极板向上移动,则a在电场中运动经历的时间增长
D. 若把下极板向下移动,则a在电场中运动经历的时间增长
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【题目】如图1,光滑绝缘水平面上,在坐标x1=2L、x2=2L分别放置正电荷+QA、+QB且QA=9QB.两电荷连线上电势φ与位置x之间的关系图象如图2,x=L点为图线的最低点,若在x=1.5L的位置处由静止释放一个质量为m、电荷量为+q的试探电荷,则下列说法正确的是( )
A. x=L处场强为0B. 试探电荷+q在x=L处速度最大
C. 试探电荷+q在x=L点电势能为零D. 试探电荷+q能够运动的最远处
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【题目】如图所示的电路中,变压器为理想变压器,定值电阻R0=10Ω,R为滑动变阻器,电流表、电压表均为理想交流电表,变压器原、副线圈的匝数比为4:1,在a、b端输入正弦交流电,现将滑动变阻器的滑片P移到某位置,电压表的示数为10V,此时电流表示数为0.2A,则下列说法正确的是( )
A.a、b端输入交流电的最大值为40V
B.定值电阻消耗的功率为6.4W
C.若将滑动变阻器的滑片P向上移,变压器原线圈输入功率变大
D.若将滑动变阻器的滑片P向下移,滑动变阻器消耗的功率变小
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【题目】如图所示,平行光滑金属导轨PQ、MN分别由一段圆弧和水平部分组成,水平部分固定在绝缘水平面上,导轨间距为L、M、P间接有阻值为R的定值电阻,导轨水平部分在CD、EF间有垂直导轨平面向上的匀强磁场I,磁感应强度大小为B,GH右侧有垂直导轨平面向下的匀强磁场II,磁感应强度大小为2B,金属棒b垂直导轨放在导轨的EF、GH之间,金属棒a在圆弧导轨上离水平面高h处由静止释放,金属棒在导轨上运动过程中始终与导轨接触良好并与导轨垂直,两金属棒接入电路的电阻均为R,质量均为m,CD、EF间的距离为2h,重力加速度为g,金属棒a与b碰撞后粘在一起,最后金属棒a、b停在磁场II区域内,求:
(1)金属棒a通过磁场I的过程中,通过定值电阻的电量;
(2)金属棒a离开磁场I时的速度大小;
(3)金属棒a、b一起在磁场II中运动的距离x。
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【题目】2019年12月27日,在海南文昌航天发射场,中国运载能力最强的长征5号运载火箭成功发射,将实践二十号卫星送入地球同步轨道,变轨过程简化如图所示,轨道Ⅰ是超同步转移轨道,轨道Ⅲ是地球同步轨道,轨道Ⅱ是过渡轨道(椭圆的一部分),轨道Ⅱ、轨道I的远地点切于M点,轨道Ⅱ的近地点与轨道Ⅲ切于N点,下列说法正确的是( )
A.卫星在轨道I上运行时速度大小不变
B.从轨道I进入轨道Ⅱ,卫星在M点需要减速
C.从轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ,卫星在N点需要减速
D.在轨道Ⅱ上,卫星受到地球的引力对卫星做功为零
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【题目】倾角为=30°光滑斜面固定在水平面上,其上有一质量为m的滑板B,滑板下端与斜面低端挡板的距离x=2.5m,上端也放一质量为m的小滑块A(可视作质点),将A和B同时静止释放,滑板B与挡板发生第二次碰撞时,滑块A位于滑板B的下端,已知滑板与挡板碰撞即以原速率反弹,碰撞时间极短,A、B间的动摩擦因数为,取重力速度g=10m/s,求:
(1)从静止释放,到滑板B与档板第一次碰撞经历的时间t0;
(2)滑板B与挡板第一次碰撞后沿斜面上升的最大距离x1;
(3)滑板B的长度L。
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