【题目】如图(a),长度L=0.8 m的光滑杆左端固定一带正电的点电荷A,其电荷量;一质量m=0.02 kg,带电量为q的小球B套在杆上。将杆沿水平方向固定于某非匀强外电场中,以杆左端为原点,沿杆向右为轴正方向建立坐标系。点电荷A对小球B的作用力随B位置的变化关系如图(b)中曲线II所示,其中曲线Ⅱ在和范围可近似看做直线。求:(静电力常量)
(1)小球B所带电量q;
(2)非匀强外电场在处沿细杆方向的电场强度E的大小;
(3)在合电场中, 与之间的电势差U;
(4)已知小球在处获得的初速度时,最远可以运动到。若小球在处受到方向向右,大小为0.04 N的恒力作用后,由静止开始运动,为使小球能离开细杆,恒力作用的最小距离s是多少?
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【题目】用毫米刻度尺测量物体的长度,下列哪些读数符合有效数字要求
A. 1.502 m B. 1.6214 m C. 12.40 cm D. 4.30 mm
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【题目】图甲所示为一列简谐波t=21s时的波的图像,P、Q是波上平衡位置分别在x=200cm和x=212.5cm处的两个质点,图6乙是P点的振动图像,则从t=21s起( )
A. Q点比P点先达到波峰
B. 再经过1.5s,质点Q所走的路程为0.6m
C. 再经过1.5s波,沿x轴正方向传播了75m
D. 在经过2.5s时,质点Q的速度大于质点P的速度
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【题目】如图,若轴表示时间,y轴表示位置,则该图象反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系。若令轴和y轴分别表示其他的物理量,则该图象又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系。下列说法中正确的是 ( )
A. 若轴表示时间,y轴表示动能,则该图象可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时问的关系
B. 若轴表示频率,y轴表示动能,则该图象可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系
C. 若轴表示时间,y轴表示动量,则该图象可以反映某物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系
D. 若轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图象可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
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【题目】关于力和物体运动的关系,下列说法正确的是( )
A. 一个物体受到的合外力越大,它的速度就越大
B. 一个物体受到的合外力越大,它的速度的变化量就越大
C. 一个物体受到的合外力越大,它的速度的变化就越快
D. 一定质量的物体受到的合外力越大,它的加速度就越大
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【题目】某同学参加了一物理兴趣小组,想通过实验测量一个待测电阻的阻值,实验室内除待测电阻外还有如下器材:
A. 电阻箱
B. 滑动变阻器
C. 灵敏电流计G
D. 不计内阻的恒定电源E
E.开关、导线若干
(1)指导教师先让该同学对如图1所示电路进行分析,调节四个电阻箱的阻值,当a、b之间的电流表G无示数时(此时也称为“电桥平衡”),则a、b两点间的电势差________(选填“为零”或“不为零”),4个电阻之间的关系是:____________(用表示)。
(2)该同学还受此启发很快设计了如图2所示电路,并按照以下步骤就测出了:
A. 按图2接好电路,调节_________,P为滑动变阻器的滑头,当G表示数为零时,读出此时电阻箱阻值;
B. 将与电阻箱R互换位置,并且控制_________不动,再次调节_________,直至电桥再次平衡时,读出此时电阻箱阻值;
C. 由以上数据即可得的阻值,其大小为=____________。
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【题目】电子的发现是人类对物质结构认识上的一次飞跃,开创了探索物质微观结构的新时代,下列关于电子的说法正确的是
A. JJ汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即电子
B. 衰变时原子核会释放电子,说明电子也是原子核的组成部分
C. 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
D. 射线是高速电子流,它的穿透能力比射线和射线都弱
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【题目】如图甲所示,直角坐标系xoy中,第二象限内有沿轴正方向的匀强电场,第一、四象限内有垂直坐标平面的匀强交变磁场,磁场方向垂直纸面向外为正方向。第三象限内有一发射装置(没有画出)沿轴正方向射出一个比荷=100C/kg的带正电的粒子(可视为质点且不计重力),该粒子以v0=20m/s的速度从轴上的点A(-2m,0)进入第二象限,从y轴上的点C(0,4m)进入第一象限。取粒子刚进入第一象限的时刻为0时刻,第一、四象限内磁场的磁感应强度按图乙所示规律变化.
(1)求第二象限内电场的电场强度大小;
(2)求粒子第一次经过轴时的位置坐标;
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【题目】冬季容易爆发流行性疾病,在此期间,许多公共场合都使用一种非接触式的仪器快速测量体温,该仪器使用的传感器是( )
A. 压力传感器 B. 红外线传感器
C. 声音传感器 D. 光传感器
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