【题目】新型电压传感器能够在不形成电流的条件下,准确测定电压随时间的变化规律。某同学利用电压传感器来研究物体的运动情况,如图甲所示,A、B为电容器的两个极板,C为绝缘直板。现将A固定在C的左端,B 固定在小车上,使A 、B带等量异种电荷后与电压传感器连接,将小车以一定的初速度释放,电压传感器的显示屏上出现的电压随时间的变化规律如图乙所示,则小车做 ( )
A.匀减速运动
B.匀速运动
C.匀加速运动
D.变加速运动
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【题目】如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中,物块上、下表面与隧道上、下表面的动摩擦因数均为μ,整个空间中存在方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.现给物块一水平向右的初速度v,空气阻力忽略不计,物块电荷量不变,隧道足够长,则在整个运动过程中,物块克服阻力做的功不可能是( )
A.0B.-mv2C.mv2D.mv2-
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【题目】如图甲所示。在同一水平面上,两条足够长的平行金属导轨MNPQ间距为,右端接有电阻,导轨EF连线左侧光滑且绝缘.右侧导轨粗糙,EFGH区域内有垂直导轨平面磁感应强度的矩形匀强磁场;一根轻质弹簧水平放置,左端固定在K点,右端与质量为的金属棒a接触但不栓接,且与导轨间的动摩擦因数,弹簧自由伸长时a棒刚好在EF处,金属棒a垂直导轨放置,现使金属棒a在外力作用下缓慢地由EF向左压缩至AB处锁定,压缩量为。此时在EF处放上垂直于导轨质量电阻的静止金属棒b。接着释放金属棒a,两金属棒在EF处碰撞,a弹回并压缩弹簧至CD处时速度刚好为零且被锁定,此时压缩量为,b棒向右运动,经过从右边界GH离开磁场,金属棒b在磁场运动过程中流经电阻R的电量。设棒的运动都垂直于导轨,棒的大小不计,已知弹簧的弹力与形变量的关系图像(如图乙)与x轴所围面积为弹簧具有的弹性势能。求:
(1)金属棒a碰撞金属棒b前瞬间的速度
(2)金属棒b离开磁场时的速度
(3)整个过程中电阻R上产生的热量
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【题目】一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示.物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动.g取10m/s2.
(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F.
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【题目】如图所示,均匀薄壁U型管竖直放置,左管竖直部分高度大于30cm且上端封闭,右管上端 开口且足够长,用两段水银封闭了 A、B两部分理想气体,下方水银左右液面等高,右管上方的水银柱高h=4cm,初状态温度为27℃,A气体长度=15cm,大气压强.现使整个装置缓慢升温,当下方水银的左右液面高度相差=10cm时,保持温度不变,再向右管中缓慢注入水银,使A中气柱长度回到15cm.求:
(1)升温后保持不变的温度是多少摄氏度?
(2)右管中再注入的水银高度是多少?
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表。下列说法正确的是
A. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大
B. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大
C. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大
D. 若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变大
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【题目】远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R,变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是( )
A. = B. I2= C. I1U1=I22R D. I1U1=I2U2
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【题目】如图所示为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300 μA,内阻r0=100 Ω,调零电阻最大阻值为R=50 kΩ,串联的定值电阻R0=50 Ω,电池电动势E=1.5 V,用它测量电阻Rx的阻值,能准确测量的阻值范围是( )
A.30~80 kΩB.3~8 kQ
C.300~800 kΩD.3 000~8 000 kΩ
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【题目】A、B在两个等量同种点电荷连线的中垂线上,且到连线的距离相等,如图所示,则( )
A.A、B两点的电场强度大小相等、方向相反
B.同一点电荷在A、B两点的电势能相等
C.把正电荷沿中垂线从A点移到B点,电势能先减小后增大
D.A、B两点的连线上任意两点的电势差为零
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