【题目】如图所示,水平放置的两平行金属板A、B相距d,电容为C,开始两板均不带电,A板接地且中央有孔。现将带电荷量+q、质量为m的带电液滴一滴一滴地从小孔正上方h高处无初速度地滴下,落向B板后电荷全部传给B板。
(1)第1滴液滴到B板后,平行板A、B间的电场强度的大小和方向?
(2)第几滴液滴在A、B间做匀速直线运动?
(3)能够到达B板的液滴不会超过多少滴?
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【题目】一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示。水平台面的长和宽分别为L1和L2,中间球网高度为。发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h。不计空气的作用,重力加速度大小为。若乒乓球的发射速率为v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大取值范围是()
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,高为h=5m的光滑斜面AB,倾角为=30°,底端与水平面BD相连,经过B点时无机械能损失,在水平面末端墙上固定轻弹簧,水平面BC段粗糙,长度为15m,动摩擦因数为。水平面CD段光滑,且等于弹簧原长,质量为m=1kg的物块,由斜面顶端A点静止下滑(g=10m/s2)。求:
(1)物块滑到B点时的速度大小;
(2)弹簧被压缩具有的最大弹性势能;
(3)物块会停在距离B点多远的地方。
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【题目】下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法不正确的是( )
A.由(a)图可知,原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的
B.由(b)图可知,光电效应实验说明了光具有粒子性
C.由(c)图可知,电子束穿过铝箔后的衍射图样证实了电子具有波动性
D.由(d)图可知,极少数α粒子发生大角度偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间
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【题目】如图所示,为一物体运动的位移—时间(xt)图象。由图象可知( )
A. 物体一直做匀加速直线运动
B. 物体一直做匀减速直线运动
C. 物体以某一速率做往复运动
D. 物体有时做匀加速直线运动,有时做匀减速直线运动
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【题目】某同学为了测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下实验.
(1)他先用多用表进行了正确的测量,测量时指针位置如图1所示,得到电压表的内阻为3.00×103Ω,此时电压表的指针也偏转了.已知多用表欧姆挡表盘中央刻度值为“15”,表内电池电动势为1.5V,则电压表的示数应为______________V(结果保留两位有效数字).
(2)为了更准确地测量该电压表的内阻Rv,该同学设计了图2所示的电路图,实验步骤如下:
A.断开开关S,按图2连接好电路;
B. 把滑动变阻器R的滑片P滑到b端;
C. 将电阻箱R0的阻值调到零;
D. 闭合开关S;
E.移动滑动变阻器R的滑片P的位置,使电压表的指针指到3V的位置;
F.保持滑动变阻器R的滑片P位置不变,调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V,读出此时电阻箱R0的阻值,此值即为电压表内阻Rv的测量值;
G.断开开关S.
实验中可供选择的实验器材有:
a.待测电压表
b.滑动变阻器:最大阻值2000Ω
c.滑动变阻器:最大阻值10Ω
d.电阻箱:最大阻值9999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
e.电阻箱:最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
f.电池组:电动势约6V,内阻可忽略
g.开关,导线若干
按照这位同学设计的实验方法,回答下列问题:
①要使测量更精确,除了选用电池组、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用____(填“b”或“c”),电阻选用_____(填“d”或“e”).
②电压表内阻的测量值R测和真实值R真相比,R测____R真(填“>”或“<”);若Rv越大,则 越____(填“大”或“小”)
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【题目】如图,匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T,边长为L=10 cm的正方形线圈abcd共N=100匝,线圈电阻r=1 Ω.线圈绕垂直于磁感线的轴OO′匀速转动,转动的角速度ω=2π rad/s,外电路电阻R=4 Ω.
(1)求感应电动势的最大值;由图示位置转过60°角时的感应电动势的值.
(2)取,求线圈转过一周电流产生的总热量.
(3)由图示位置开始,求在线圈转过周期的时间内通过电阻R的电荷量
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【题目】如图,△abc中bc=4cm,∠acb=30°。匀强电场的电场线平行于△abc所在平面,且a、b、c点的电势分别为3V、-1V、3V。下列说法中正确的是( )
A. 电场强度的方向沿ac方向
B. 电场强度的大小为2 V/cm
C. 电子从a点移动到b点,电势能减少了4 eV
D. 电子从c点移动到b点,电场力做功为4 eV
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【题目】如图所示,从某高处水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A. 小球水平抛出时的初速度大小为
B. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为
C. 若小球初速度增大,则θ减小
D. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
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