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11.使物体带电的方法有三种:摩擦起电、感应起电和接触起电,其实质都是电荷的转移.

分析 使物体带电的方式有三种,由电荷守恒定律可知,无论哪种方法,都是电荷在物体之间的转移或从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量保持不变.

解答 解:使物体带电的方式有三种:摩擦起电、感应起电、接触起电.
由电荷守恒定律可知,无论哪种方法,都是电荷在物体之间的转移或从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量保持不变,
故答案为:摩擦;感应;电荷.

点评 掌握各种使物体带电的方式,知道无论无论哪种方法,都是电荷在物体之间的转移或从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量保持不变.

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1.在返回舱减速下降阶段(  )
A.阻力做正功 机械能增加B.阻力做正功 机械能减少
C.阻力做负功 机械能增加D.阻力做负功 机械能减少

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2.如图所示,一辆质量为2000Kg的汽车匀速经过一半径为50m的凸形桥.(g=10m/s2),求
(1)汽车若能安全驶过此桥,它的速度范围为多少?
(2)若汽车经最高点时对桥的压力等于它重力的一半,求此时汽车的速度多大?

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19.如图所示,质量为m的物体,放于水平面上,物体上竖直固定一长度为L、劲度系数为k的轻质弹簧.现用手拉住弹簧上端P缓慢向上提,使物体离开地面上升一段距离.在这一过程中,若P端上移的距离为H,则物体重力势能的增加量为(  )
A.mhHB.mgH-$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$C.mgH+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$D.mgH-$\frac{mg}{k}$

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6.水平抛出在空中飞行的物体,不考虑空气阻力,则(  )
A.在相等的时间间隔内动量的变化相同
B.在任何时间内,动量变化的方向都是竖直向下
C.在任何时间内,动量对时间的变化率恒定
D.在刚抛出物体的瞬间,动量对时间的变化率为零

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16.氢原子的核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道时,可能发生的情况有(  )
A.放出光子,电子动能减少,原子势能增加,且动能减少量小于势能的增加量
B.放出光子,电子动能增加,原子势能减少,且动能增加量与势能减少量相等
C.吸收光子,电子动能减少,原子势能增加,且动能减少量小于势能的增加量
D.吸收光子,电子动能增加,原子势能减少,且动能增加量等于势能的减少量

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3.如图所示,一边长为L的单匝正方形线圈abcd放在具有理想边界的匀强磁场中,其电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,外电路电阻阻值为R,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始以角速度ω绕OO′轴匀速转动,则(  )
A.闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=BL2ωsinωt
B.转过$\frac{1}{4}$圈的时间内,负载R产生热量Q=$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{64R}$
C.转过$\frac{1}{4}$圈的时间内,通过负载电阻R的电荷量q=$\frac{B{L}^{2}}{2R}$
D.转过$\frac{1}{4}$圈时,穿过线圈的磁通量为零,此时磁通量随时间变化最快

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20.线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电流的图象如图所示,从图中可知错误的是(  )
A.该交流电的有效值为$10\sqrt{2}A$
B.在B和D时刻穿过线圈的磁通量最大
C.从A时刻到D时刻线圈转过的角度为π弧度
D.若从0时刻到D时刻经过0.02s,则线圈在磁场中转动的角速度为100πrad/s

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2.如图所示,在Ⅰ区里有竖直方向的匀强电场E=4×105N/C,在Ⅱ区里有垂直于纸面向外的匀强磁场,电场竖直边界PQ、MN的间距和磁场竖直边界MN、RS的间距相等均为d,d=0.4m.质荷比$\frac{m}{q}$=4×10-10kg/C的带正电粒子,以初速度v0=2×107m/s从PQ边界上的O点垂直PQ射入电场.若电、磁场在竖直方向分布足够广,不计粒子的重力.求;
(1)求粒子经过电场、磁场边界MN时的速度及偏离v0方向的夹角;
(2)若要使粒子未从磁场边界RS穿出,则磁感应强度B的取值范围;
(3)粒子在电、磁场中的运动时间的最大可能值.

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