【题目】如图所示的直线是点电荷电场中一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,已知一个电子只在电场力作用下运动,经过A点时速度为vA,方向指向B,过一段时间后该电子经过B点速度为vB,且指向A,由此可知( )
A.A点的电势高于B点的电势
B.电子在A点的加速度大于在B点的加速度
C.电子在A点的动能大于在B点时的动能
D.电子在A点的电势能大于在B点的电势能
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【题目】如图所示的电路中,电源内阻为r,R1,R3,R4均为定值电阻,电表均为理想电表,闭合开关S,将滑动变阻器R2的滑片向右移动,电流表、电压表示数变化量的绝对值分别为△I、 △U,则关于该电路下列结论中正确的是( )
A. 电阻R1被电流表短路
B. △U/△I<r
C. 电压表示数变大,电流表示数变小
D. 外电路总电阻变小
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【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)在A点(图中未画出)沿水平方向以速度v正对圆心入射,通过磁场区域后速度方向偏转了,求:
(1)求粒子的比荷;
(2)粒子在磁场中的运动时间t;
(3)如果保持速度的大小和方向不变,欲使粒子通过磁场区域后速度方向的偏转角度最大,则需将粒子的入射点沿圆弧向上平移,入射点到OA的距离d为多少?
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【题目】如图所示,蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升。若在蜡块从A点开始匀速上升的同时,玻璃管沿水平方向向右做直线运动,则关于蜡块的实际运动轨迹的说法中正确的是
A.若玻璃管做匀速直线运动,则轨迹为直线P
B.若玻璃管做匀加速直线运动,则轨迹为曲线R
C.若玻璃管做匀加速直线运动,则轨迹为曲线Q
D.若玻璃管做匀减速直线运动,则轨迹为曲线Q
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【题目】用如图甲所示实验装置“探究物体加速度与力的关系”,打点计时器使用的交流电频率f=50Hz。
(1)关于该实验,以下说法正确的是_______;
A.应先释放小车,再接通电源
B.操作过程中应调节滑轮高度,使细线与长木板平行
C.平衡摩擦力时,应将砂桶用细线跨过定滑轮系在小车上
D.为减小实验误差,应使小车总质量M远小于砂和砂桶的总质量m
(2)某次实验中的纸带如图乙所示,其中A、B、C、D、E为计数点,相邻两计数点之间还有4个点未标出。测出s1=1.34cm,s2=2.00cm,s3=2.66cm,s4=3.32cm,则B点的速度大小为________m/s,小车的加速度大小为________m/s2。(计算结果均保留两位有效数字)
(3)通过实验获得如下表所示的几组数据,请用描点法在图丙中得出a-F的关系图像________。
F(N) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
a(m/s2) | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.59 | 0.66 |
(4)根据作出的a-F图像,分析在操作过程中存在的主要问题:__________。
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【题目】如图所示,竖直墙上连有细线AB,轻弹簧的一端与B相连,另一端固定在墙上的C点,现有一水平绳BD与弹簣拴接在B点,现给BD一水平向左的拉力F,使弹簧处于伸长状态且AB和CB与墙的夹角均为45°,若保持B点不动,将BD绳绕B点缓慢向上转功,则在转动过程中BD绳的拉力F变化情况是( )
A.变大B.变小C.不变D.先变小后变大
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【题目】下列说法中错误的是 ( )
A.卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为He+N→O+H
B.铀核裂变的核反应是U→Ba+Kr+2n
C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(m1+m2-m3)c2
D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
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【题目】如图所示,水平传送带A、B两端相距x=4.5m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=5m/s,到达B端的瞬时速度设为vB.下列说法中正确的是( )
A. 若传送带不动,vB=4m/s
B. 若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于4m/s
C. 若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于4m/s
D. 若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于4m/s
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【题目】如图1所示,M1M4、N1N4为平行放置的水平金属轨道,M4P、N4Q为平行放置的竖直圆孤金属轨道,M4、N4为切点,轨道间距L=1.0m,整个装置左端接有阻值R=0.5Ω的定值电阻。M1M2N2N1、M3M4N4N3为长方形区域I、II,I区域宽度d1=0.5m,Ⅱ区域宽度d2=0.4m;两区域之间的距离s=1.0m;I区域内分布着变化规律如图2所示的匀强磁场B1,方向竖直向上;区域Ⅱ内分布着匀强磁场B2=0.5T,方向竖直向上。两磁场间的轨道与导体棒CD间的动摩擦因数为=0.2,M3N3右侧的直轨道及圆弧轨道均光滑。质量m=0.1kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒CD自t=0开始加上垂直于棒的水平恒力F=1.0N,从M2N2处由静止开始运动,到达M3N3处撤去恒力F,CD棒穿过匀强磁场区上滑后又恰好返回停在M2N2。若轨道电阻、空气阻力不计,运动过程中导体棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,求:
(1)CD棒从M2N2处运动到M3N3处所需要的时间
(2)CD棒从开始运动到第一次通过M4N4过程通过R的电量
(3)在整个运动过程中CD棒上产生的焦耳热Q。
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