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如图l所示,一带正电的导体球旁放一不带电的导体P,a、b是P表面上的两点,c、d是P  内部的两点,达到静电平衡状态后,P的左端感应有负电荷,右端感应有正电荷.下列说法正确的是(    )

A.a、b、c、d四点电势相等

B.a、b、c、d四点电场强度相等

C.P上感应电荷在c、d两点产生的电场强度相等

D.若将导体P左端接地,则P左端感应电荷消失

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下列说法正确的是(       )

A.知道水的摩尔质量和水分子的质量,可计算出阿伏加德罗常数

B.当液晶中电场强度不同时,它对不同颜色的光吸收强度就不同

C.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体

D.理想气体的温度随时间不断升高,则其压强也一定不断增大

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如下图所示,图中实线表示一匀强电场的等势线,一带负电荷的粒子射入电场,虚线是它的运动轨迹,ab是轨迹上的两点,若粒子所受重力不计,则下列判断正确的是

A.电场线方向水平向右             

B.粒子一定从a点运动到b

C.a点电势比b点电势高

D.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能

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利用打点计时器验证自由落体机械能守恒时,下列器材中不必要的是

    A.重物       B.纸带     C.天平       D.低压电源

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如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与物块A、B相连,A、B的质量分别为mA、mB。开始时系统处于静止状态。现用一水平恒力F拉物块A,使物块B上升。已知当B上升距离为h时,B的速度为v。求此过程中物块A克服摩擦力所做的功。重力加速度为g。

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如图3所示,平行板间有正交的匀强电场E和匀强磁场B,一带电粒子沿垂直手B、E的方  向射入(不计重力),从平行板间射出时动能减少,为了使带电粒子在平行板问运动时动能增加,可采用下列哪些方法(   )

①减少进入时粒子的速度       ②使磁场的磁感强度B增加

③改变粒子带电性质           ④使两板阃电压U增加

A.①②B.①③  C.②③ D.①④

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如图8所示,两根无阻导轨与水平面成θ=370角放置,两导轨间距离为d=0.5m,在导轨上垂直于导轨水平放一根质量m=0.2kg、长度略大于d、电阻R=4Ω的均匀金属杆,导轨下端与一个内阻r=lΩ电动势未知的电源两极相连,杆与导轨问最大静摩擦力fm=15N.当导轨间有竖直向上、磁感强度为B=2T的匀强磁场时,杆与导轨间刚好无摩擦力.求:

(1)电源的电动势E.

(2)若将磁场改为垂直于导轨平面向下,要保证导轨不滑动,磁感强度的大小不得超过多少?(g=10m/s2,sin370=0.6)。

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如图所示,匀强磁场的方向垂直于电路所在平面,导体棒ab与电路接触良好.当导体棒ab在外力F作用下从左向右做匀加速直线运动时,若不计摩擦和导线的电阻,整个过程中,灯泡L未被烧毁,电容器C未被击穿,则该过程中(  )

A.感应电动势将变大

B.灯泡L的亮度变大

C.电容器C的上极板带负电

D.电容器两极板间的电场强度将减小

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牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律.在创建万有引力定律的过程中,牛顿(  )

A.接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想

B.根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即Fm的结论

C.根据Fm和牛顿第三定律,分析了地、月间的引力关系,进而得出Fm1m2

D.根据大量实验数据得出了比例系数G的大小

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