【题目】A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球。两块金属板接在如图所示的电路中。电路中的R1为光敏电阻(光照越强电阻越小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻。当R2的滑动触头P在a端时闭合开关S。此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ,电源电动势E和内阻r一定。则以下说法正确的是( )
A.若将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U变小
B.保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则I增大,U减小
C.保持滑动触头P向a端移动,用更强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ角变小
D.保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值不变
【答案】BCD
【解析】
试题分析:滑动变阻器处于含容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头P,R1和R3所在电路中电流I不变,U也不变,故A错误.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射R1的光强,R1减小,则I增大,电源的内电压增大,根据闭合电路欧姆定律得知U减小,故B正确.用更强的光线照射R1,R1的阻值变小,外电路总电阻减小,电流I增大,内电压和R3的电压增大,则电容器板间电压减小,板间电场强度变小,小球所受的电场力变小,则θ减小.故C正确.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射R1的光强,总电阻减小,电流I增大,外电压U减小,根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,,可见|保持不变.故D正确.故选BCD.
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【题目】“月一地检验”为万有引力定律的发现提供了事实依据。已知地球半径为R,地球中心与月 球中心的距离r=60R,下列说法正确的是
A. 卡文迪许为了检验万有引力定律的正确性,首次进行了“月一地检验”
B. “月一地检验”表明地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力是不同性质的力
C. 月球由于受到地球对它的万有引力而产生的加速度与月球绕地球做近似圆周运动的向心加速度相等
D. 由万有引力定律可知,月球绕地球做近似圆周运动的向心加速度是地面重力加速度的
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【题目】某空间区域的竖直平面内存在电场,其中竖直的一条电场线如图1中虚线所示。一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,在电场中从O点由静止开始沿电场线竖直向下运动。以O为坐标原点,取竖直向下为x轴的正方向,小球的机械能E与位移x的关系如图2所示,则(不考虑空气阻力)( )
A.电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向
B.从O到x1的过程中,小球的速率越来越大,加速度越来越大
C.从O到x1的过程中,相等的位移内,小球克服电场力做的功越来越大
D.到达x1位置时,小球速度的大小为
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【题目】如图所示,(a)图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,(b)图为物体A与小车B的v﹣t图象,由此可知( )
A.小车上表面长度
B.物体A与小车B的质量之比
C.A与小车B上表面的动摩擦因数
D.小车B获得的动能
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【题目】质量都是m的两个完全相同、带等量异种电荷的小球A、B分别用长l的绝缘细线悬挂在同一水平面上相距为2l的M、N两点,平衡时小球A、B的位置如图甲所示,线与竖直方向夹角α=30°,当外加水平向左的匀强电场时,两小球平衡位置如图乙所示,线与竖直方向夹角也为α=30°,求:
(1)A、B小球电性及所带电荷量Q;
(2)外加匀强电场的场强E.
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【题目】如图所示,在E=103V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10﹣4C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,问:
(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点C,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)
(3)小滑块经过C点后最后落地,落地点离N点的距离多大?落地时的速度是多大?
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【题目】产生静电的设备有________________、________________、________________.测量静电的常用仪器有________________、________________、________________等.
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【题目】汽车以36km/h的速度在平直公路上匀速行驶,刹车后经2s速度变为21.6km/h,求:
(1)刹车过程中的加速度;
(2)刹车后8s内前进的距离.
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【题目】从某一高度处水平抛出一个物体,它落地时速度是50m/s,方向与水平方向成53°角.(g取10m/s2 , cos53°=0.6,sin53°=0.8)求:
(1)抛出时的初速度v0及高度h;
(2)抛出后3s末的速度大小与方向;
(3)抛出后3s末的位移大小.
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