【题目】如图所示,a、b两点位于以负点电荷–Q(Q>0)为球心的球面上,c点在球面外,则
A. a点场强的大小比b点大
B. b点场强的大小比c点小
C. a点电势比b点高
D. b点电势比c点低
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【题目】竖立在水平地面上的轻弹簧,下端与地面固定,将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),并用力向下压球,使弹簧做弹性压缩。稳定后用细线把弹簧栓牢.如图a所示.烧断细线,球将被弹起,且脱离弹簧后能继续向上运动。不计空气阻力。如图b所示.那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中:( )
A. 球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小
B. 球刚脱离弹簧时的动能最大
C. 球所受合力的最大值不一定大于重力值
D. 在某一阶段内,球的动能减小而它的机械能增加
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【题目】如图,S为一离子源,MN为长荧光屏,S到MN的距离为L,整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B。某时刻离子源S一次性沿平行纸面的各个方向均匀地射出大量的正离子,各离子的质量m,电荷量q,速率v均相同,不计离子的重力及离子间的相互作用力,则( )
A. 当v<时所有离子都打不到荧光屏上
B. 当v<时所有离子都打不到荧光屏上
C. 当v=时,打到荧光屏MN的离子数与发射的离子总数比值为
D. 当v=时,打到荧光屏MN的离子数与发射的离子总数比值为
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【题目】如图所示,上表面水平且粗糙的木板P放置在水平地面上,木板长度为L=15m。在木板最左端放置一个小滑块Q(可看成质点),系统处于静止状态。P和Q质量均为m=1kg,Q与P之间的动摩擦因数为μ1=0.2,地面与P之间的动摩擦因数为μ2=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2。
(1)对Q施加一个水平向右的恒定拉力F=5N,把Q从木板最右端拉下来,求拉力F至少作用多长时间;
(2)若在木板正中间再放置一个与Q完全相同的小物块M(图中未画出)。对Q施加一个水平向右的恒定拉力F1,Q与M相碰时撤去F1,并且Q与M碰后结合成一体,发现Q恰好没有从P上掉下去,求恒定拉力F1的大小。
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【题目】宇宙中有两颗相距无限远的恒星s1、s2,半径均为R0.下图分别是两颗恒星周围行星的公转周期T2与公转半径r3的图像,则
A. 恒星s1的质量大于恒星s2的质量
B. 恒星s1的密度小于恒星s2的密度
C. 恒星s1的第一宇宙速度大于恒星s2的第一宇宙速度
D. 距两恒星表面高度相同的行星,s1的行星向心加速度较大
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【题目】如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率通过P点进入磁场这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则等于
A. B. C. 2D. 3
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【题目】如图所示的电路中,是定值电阻,R是滑动变阻器,电流表A和电压表V均为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器的触头P从左端滑向右端的过程中,下列说法中正确的是
A. 表V示数增大,表A示数减小,电容器C的电荷量减小
B. 表V示数减小,表A示数增大,电容器C的电荷量减大
C. 表V示数增大,表A示数增大,电容器C的电荷量减小
D. 表V示数减小,表A示数减小,电容器C的电荷量增大
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【题目】如图所示,电容器极板间有一可移动的电介质板,介质与被测物体相连,电容器接入电路后,通过极板上物理量的变化可确定被测物体的位置,则下列说法中正确的是( )
A. 若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电容器的负极板
B. 若电容器极板上带电荷量不变,x变小,电容器极板间电压变大
C. 若电容器极板间的电压不变,x变大,电容器极板上带电荷量增加
D. 若电容器极板间的电荷量不变,x变大,有电流流向电容器的正极板
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【题目】在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示,有一种探测方法是,首先给金属长直管线上同上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行一下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁场的最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上,找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°的b、c两点,测得b、c两点距离为L,由此可确定金属管线
A. 平行于EF,深度为
B. 平行于EF,深度为L
C. 垂直于FE,深度为
D. 垂直于EF,深度为L
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