【题目】关于下列物理量的说法正确的是( )
A. 根据可知,电场中某点的电场强度E与处于该点的点电荷电量q成反比
B. 根据可知,磁感应强度B与F成正比,与IL乘积成反比,其单位关系是
C. 由电源电动势可知,非静电力做功越多,电源电动势也就越大
D. 虽然 ,但电容器的电容不由极板所带电荷量、极板间电势差决定
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【题目】将一个半球体置于水平地面上,半球的中央有一光滑小孔,上端有一光滑的小滑轮,柔软光滑的轻绳绕过滑轮,两端分别系有质量为、的物体(两物体均可看成质点,悬于空中)时,整个装置处于静止状态,如图所示。已知此时与半球的球心O的连线与水平线成角(,),与半球面的动摩擦因数为,并假设所受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。则在整个装置处于静止的前提下,下列说法正确的是( )
A. 无论的比值如何,地面对半球体的摩擦力都不为零
B. 当时,半球体对的摩擦力为零
C. 当时,半球体对的摩擦力的方向垂直于图中的虚线向上
D. 当时,半球体对的摩擦力的方向垂直于图中的虚线向下
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【题目】有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流强度为I,设每单位体积导线有n 个自由电子,电子的电荷量为q,此时电子定向移动的速度为v,在Δt时间里,通过导线横截面的自由电子数目可表示为( )
A. nvSΔt B. nvΔt C. IΔt/q D. IΔt/Sq
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【题目】如图所示,AOB为一边界为 圆的匀强磁场,O点为圆心,D点为边界OB的中点,C点为边界上一点,且CD∥AO.现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力),其中粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子2从C点沿CD射入,从某点离开磁场,则可判断( )
A. 粒子2在AB圆弧之间某点射出磁场
B. 粒子2必在B点射出磁场
C. 粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为3:2
D. 粒子1与粒子2的速度偏转角度相同
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【题目】在如图甲所示的电路中,调节滑动变阻器的阻值,电源路端电压U随滑动变阻器阻值R的变化关系图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 当R=4Ω时,电源总功率为6 W,内阻热功率为2 W
B. 电源电动势E=6 V,内阻r=1 Ω
C. 该电源输出功率的最大值为4.5 W
D. 滑动变阻器阻值从0.5到10 Ω逐渐变大的过程中,电源的总功率减小,输出功率增大
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【题目】如图所示,位于竖直平面内的一长木板斜靠在竖直墙上的A点,其与水平面夹角为53°;另一个同样材料的长木板斜靠在竖直墙上的B点,其与水平面的夹角为45°;两长木板底端都在C点处。若将同一小滑块分别从A,B两点静止释放,小滑块经过相同时间运动到C点。()求:
(1)小滑块与长木板间的动摩擦因数的大小?
(2)若墙底部O点与C点间的距离L=0.7m,小滑块质量m=1kg,则小滑块从B下滑到C点时的动能是多少?
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【题目】如图所示,物体A、B通过轻细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m。开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上。放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是( )
A. 物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
B. 弹簧的劲度系数为
C. 物体A即将接触地时的加速度大小为g
D. 物体A即将接触地时弹簧的弹性势能为2mgh - mv2
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【题目】三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知MA=MB<MC,则对于三个卫星,正确的是 ( )
A. 向心力大小关系为 FA = FB < FC
B. 运行线速度关系为 vA>vB=vC
C. 运行周期关系为 TA<TB=TC
D. 半径与周期关系为
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【题目】如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引( )
A. 向右做匀速运动 B. 向左做减速运动 C. 向右做减速运动 D. 向右做加速运动
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