【题目】某静电场的电场线与x轴平行,电势φ随x坐标变换的关系图象如图所示。若将一带电的粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,在仅受电场力的作用下,该粒子在x轴上沿着轴线的正方向运动,已知电场中A、B两点的x坐标分别为10mm、30mn,则
A.该带电粒子一定带负电荷
B.该电场为匀强电场,电场强度大小为1000V/m
C.该粒子沿x轴从A点到B点的过程中,电势能一直增大
D.在x轴上从A点到B点电场的方向先沿x轴正方向后负方向
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【题目】如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知A、B质量分别为m1和m2,A与C的动摩擦因数为μ1,B与A的动摩擦因数为2.两滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是( )
A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左
B.滑块A与斜面间的动摩擦因数1=tanθ
C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为1(m1+m2)gcosθ
D.滑块B所受的摩擦力大小为2m2gcosθ
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【题目】如图所示,二块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动,进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点.
(1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;
(2)求磁感应强度B的值;
(3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间位置.为了使墨滴仍能到达下板M点应将磁感应强度调至B',则B'的大小为多少?
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【题目】为了测量电阻Rx的阻值,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A,内阻约为5Ω,量程为100mA
C.电阻箱R0(0~9 999Ω,1A)
D.滑动变阻器R(100Ω,1A)
E.电池组E(6V,内阻不计)
F.一个开关S和导线若干
某同学进行了以下操作:
(1)用欧姆表粗测电阻Rx的阻值,当用“×100"挡时发现指针偏转角度过大,应换为________(选填“×10”或“×1k”挡),并重新进行_________,测量时指针位置如图甲所示.
(2)把电流表G与电阻箱改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=_________Ω.
(3))请用改装好的电压表设计一个测量电阻Rx阻值的实验,根据提供的器材和实验需要,请将图乙中电路图补充完整。
(________)
(4)电阻的计算:电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测量量的字母符号写出计算电阻的表达式Rx=________.
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【题目】某实验小组欲以如图1所示实验装置探究“加速度与物体受力和质量的关系”。图1中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2。
(1)下列说法正确的是 。
A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验中应满足m2远小于m1的条件
D.在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作a﹣m1图象
(2)实验中得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则打点计时器打下F点时小车的瞬时速度的计算式为vF= ,小车加速度的计算式a= 。
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【题目】如图所示,倾角α的光滑固定斜面AB的底端安有一个挡板P,斜面上放有一根轻质弹簧,弹簧的一端固定在挡板上,另一端连接着质量m的小球。开始小球处于静止状态,现用手缓慢压缩小球直到弹簧缩短量为开始小球静止时弹簧缩短量的2.5倍处释放,小球向上移动一段距离后速度为零。重力加速度为g,则
A.释放瞬间小球加速度大小为2.5gsinθ
B.小球向上移动一段距离过程中加速度一直减小
C.小球向上移动一段距离过程中速度最大时小球的机械能最大
D.小球向上移动一段距离过程中弹簧为原长时小球的机械能最大
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【题目】如图所示,两条相同的“L”型金属导轨平行固定且相距 d=1m,水平部分 LM、OP在同一水平面上且处于竖直向下的匀强磁场,磁感应强度 B1=1T;倾斜部分 MN、PQ 与水平 面成 37°角,有垂直于轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度 B2=3T。金属棒 ab 质量为 m1=0.2kg、 电阻 R1=1Ω,金属棒 ef 的质量为 m2=0.5kg、电阻为 R2=2Ω。ab 置于光滑水平导轨上,ef 置于 动摩擦因数 μ=0.5 的倾斜导轨上,金属棒均与导轨垂直且接触良好。从 t=0 时刻起,ab 棒在水 平恒力 F1 的作用下由静止开始向右运动,ef 棒在沿斜面的外力 F2 的作用下保持静止状态。当ab 棒匀速运动时,此时撤去力 F2,金属棒 ef 恰好不向上滑动(设定最大静摩擦力等于滑动摩 擦力,ab 始终在水平导轨上运动),sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)当金属棒 ab 匀速运动时,其速度为多大;
(2)金属棒 ab 在运动过程中最大加速度的大小;
(3)若金属棒 ab 从静止开始到匀速运动用时 t=1.2s,则此过程中金属棒 ef 产生的焦耳热为多 少?
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【题目】高速公路的ETC电子收费系统如图所示,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离。某汽车以21.6km/h的速度匀速进入识别区,ETC天线用了0.3s的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好没有撞杆。已知司机的反应时间为0.7s,刹车的加速度大小为5m/s2,则该ETC通道的长度约为
A. 4.2mB. 6.0mC. 7.8mD. 9.6m
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【题目】如图所示,在倾角为θ=的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力的大小;
(2)通过金属棒的电流的大小;
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
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