【题目】AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O。将电量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示。要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q( )
A. 应放在A点,Q=q B. 应放在B点,Q=﹣q
C. 应放在C点,Q=﹣q D. 应放在D点,Q=2q
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【题目】利用如图所示的实验电路可以测量电源的电动势和内阻,其中R0是一个定值电阻,R是一个电阻箱,在闭合开关S前应使电阻箱的阻值达到最大值,闭合开关S,改变电阻箱的阻值R,测出R两端的电压U。
【1】某同学根据实验数据在建立好的坐标系中画出图像是一条斜率为k,与纵轴的截距为b的直线,则电源的电动势E=_____,内电阻r=______。(用k、b、R0表示)
【2】用此电路测得的电动势与实际值相比__________,测得的内电阻与实际值相比_____________。(均填“偏大”“偏小”“不变”)。
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【题目】(多选)电容式加速度传感器的原理如图所示,质量块左、右侧连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动,改变电容。则( )
A. 电介质插入极板间越深,电容器电容越小
B. 当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流
C. 若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会压缩
D. 当传感器由静止突然向右加速时,电路中有顺时针方向的电流
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【题目】如图所示,物体A的质量为m,A的上端连接一个轻弹簧,弹簧原长为L0,劲度系数为k,整个系统置于水平地面上,现将弹簧上端B缓慢地竖直向上提起,B点上移距离为L,此时物体A也已经离开地面,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
A. 提弹簧的力对系统做功为mgL
B. 物体A的重力势能增加mgL
C. 物体A的重力势能增加mg(L-L0)
D. 物体A的重力势能增加
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【题目】如图所示,一根长 L =" 1.5m" 的光滑绝缘细直杆MN ,竖直固定在场强为 E ==1.0×105N / C 、与水平方向成θ=300角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球 A ,电荷量Q=+4.5×10-6C;另一带电小球 B 穿在杆上可自由滑动,
电荷量q=+1.0×10一6C,质量m=1.0×10一2kg 。现将小
球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动。(静电力常量
k=9.0×109N·m2/C2,取 g ="l0m" / s2)
【1】小球B开始运动时的加速度为多大?
【2】小球B 的速度最大时,距 M 端的高度 h1为多大?
【3】小球 B 从 N 端运动到距 M 端的高度 h2=0.6l m 时,
速度为v=1.0m / s ,求此过程中小球 B 的电势能改变了多少?
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【题目】(14分)如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k = 9.0×109N·m2/C2)
(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?
(2)在图上粗略画出粒子运动的轨迹.
(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.(结果保留2位有效数字)
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【题目】如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在垂直于斜面的光滑挡板上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.弹簧弹性势能(k为劲度系数,x为弹簧的压缩或伸长量).下列说法正确的是( )
A. 斜面倾角α=30°
B. A获得最大速度为
C. C刚离开地面时,B的加速度等于零
D. 从释放A到C刚离开地面的过程中,B、C和弹簧组成的系数机械能守恒
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【题目】一长为l且不可伸长的绝缘细线,一端固定于O点,另一端拴一质量为m、带电量为q的小球,处于匀强电场中,开始时,将线在水平位置拉直,小球静止在A点,如图所示。释放小球,小球由静止开始向下摆动,当小球摆到B点时速度恰好为零。
(1)判断小球所带电荷的性质;
(2)求匀强电场的场强大小。
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【题目】一物体在光滑水平面上运动,它在x方向和y方向上的两个分运动的速度一时间图象如图所示。
(1)判断物体的运动性质:
(2)计算物体的初速度大小:
(3)计算物休在前3s内和前6s内位移大小。
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