【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A. 三个等势面中,a的电势最高
B. 带电质点通过P点时的电势能较Q点大
C. 带电质点通过P点时的动能较Q点大
D. 带电质点通过P点时的加速度较Q点大
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【题目】如图所示,竖直平面MNRS的右侧存在竖直向上的足够大的匀强磁场从平面MNRS上的O点处以初速度v0=10m/s垂直MNRS面向右抛出一带电量为q质量为m小球。若磁感应强度B=,g取10m/s2.下列说法正确的是
A. 小球离开磁场时的速度大小为10m/s
B. 小球离开磁场时的速度大小为10m/s
C. 小球离开磁场时的位置与抛出点的距离为m
D. 小球离开磁场时的位置与抛出点的距离为m
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【题目】用电流表和电压表测定电池的电动势E 和内电阻r,所用的电路如图1所示,一位同学测得的6组数据如下表中所示.
组别 | I/(A) | U/(V) |
1 | 0.12 | 1.37 |
2 | 0.20 | 1.32 |
3 | 0.31 | 1.24 |
4 | 0.32 | 1.18 |
5 | 0.50 | 1.10 |
6 | 0.57 | 1.05 |
(1)试根据这些数据在图2中作出 U﹣I图线;
(2)根据图线得出电池的电动势 E= V,根据图线得出的电池内阻r= Ω.
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【题目】实验小组想要探究电磁刹车的效果,在遥控小车底面安装宽为0.1m、长为0.4m的10匝矩形线框abcd,总电阻为R=2Ω,面积可认为与小车底面相同,其平面与水平地面平行,小车总质量为m=0.2kg.如图是简化的俯视图,小车在磁场外以恒定的功率做直线运动,受到地面阻力恒为f=0.4N,进入磁场前已达到最大速度v=5m/s,车头(ab边)刚要进入磁场时立即抛去牵引力,车尾(cd边)刚出磁场时速度恰好为零。已知有界磁场宽度为0.4m,磁感应强度为B=1.4T,方向竖直向下.求:
(1)进入磁场前小车所受牵引力的功率P;
(2)车头刚进入磁场时,感应电流的大小I;
(3)电磁刹车过程中产生的焦耳热Q.
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【题目】将平行板电容器充电后,去掉电源,下面说法正确的是:( )
A. 相对面积不变,极板间距离增大,场强不变,电势差增大
B. 极板间距离不变,相对面积减小,场强变大,电势差增大
C. 相对面积不变,极板间距离减小,电量减少,电容增大
D. 极板间距离不变,相对面积增大,电容增大,电量不变
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【题目】如图所示,光滑绝缘半球形的碗固定在水平地面上,可视为质点的带电小球1、2的电荷分别为、,其中小球1固定在碗底A点,小球2可以自由运动,平衡时小球2位于碗内的B位置处,如图所示。现在改变小球2的带电量,把它放置在图中C位置时也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的两倍,则( )
A. 小球在C位置时的电量是B位置时电量的一半
B. 小球在C位置时的电最是B位置时电量的八分之一
C. 小球2在B点对碗的压力大小小于小球2在C点时对碗的压力大小
D. 小球2在B点对碗的压力大小大于小球2在C点时对碗的压力大小
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【题目】“玉兔号”登月车在月球表面成功登陆,实现了中国人“奔月”的伟大梦想,机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落实验,测得物体从静止自由下落h高度的时间为t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G,则( )
A. 月球表面重力加速度为
B. 月球的第一宇宙速度为
C. 月球质量为
D. 月球同步卫星离月球表面的高度为
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【题目】真空中有一个半径为R、质量分布均匀的玻璃球。现将过球心的截面圆周分成12等份,如图所示。一束复色光沿图示截面从“10点钟“位置以人射角射入玻璃球后,分成两束光分别从“1点钟”、“2点钟”位置射出。已知真空中的光速为c,下列说法正确的是
A. 从“1点钟”出射的光束的光子动量比较小
B. 改变入射角,两束光在玻璃球中均有可能发生全反射
C. 从“2点钟”出射的光束在玻璃球中穿越的时间为
D. 通过同一单缝时,从“2点钟”出射的光束比“1点钟”出射的光束衍射更明显
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【题目】如下图所示,平行直线 aa′及 bb′间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B.现分别在 aa′上某两点射入带正电粒子 M、N,M、N 的初速度方向不同,但与 aa′的夹角均为 θ,两粒子都恰不能越过界线 bb′.若两粒子质量均为 m,电荷量均为 q,两粒子射入到 bb′的时间分别为 t1 和t2,则( )
A. t1+t2=
B. M 粒子的初速度大于 N 粒子的初速度
C. t1+t2=
D. M 粒子轨迹半径小于 N 粒子的轨迹半径
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