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20.如图所示,某匀强电场中三个等势面及其对应的电势值,若A、B两点间的距离是2.5cm,则该匀强电场的场强大小为多少?

分析 根据等势面的图线可知,该电场是匀强电场,电场线的方向与等势面垂直且指向电势低的等势面,所以是水平向左.所以电场线与AB的夹角是37°.最后根据匀强电场中场强与电势差的关系,即可求得该电场的场强.

解答 解:由图线可知该电场水平向左,电场线与AB连线的夹角是37°,所以得:UBA=Edcos37°
得:E=$\frac{{U}_{BA}}{dcos37°}=\frac{10-(-10)}{2.5×1{0}^{-2}×0.8}$V/m=1000 V/m
答:该匀强电场的场强大小为1000V/m.

点评 抓住电场线与等势线垂直,且指向低电势处是解题的关键,并要准确理解公式U=Ed中d的含义:d是沿电场线方向两点间的距离.

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10.从距地面相同的高度处以相同的速率抛出质量相等的A,B两球,A竖直上抛,B竖直下抛,当两球分别落地时:(  )
A.两球的动量变化和落地时的动量都相同
B.两球的动量变化和落地时的动量都不相同
C.两球的动量变化相同,但落地时的动量不相同
D.两球的动量变化不相同,但落地时的动量相同

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8.如图所示,质量为2kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力大小视为相等,t=0时,物体受到的方向不变的水平拉力F的作用,F的大小在不同时间段内有不同的值,具体情况如表格所示,g取10m/s2,求:
时间t(s) 0~22~4  4~6 6~8
拉力F(N) 4 8 48
(1)4s末拉力F的瞬时功率;
(2)6s~8s内拉力F所做的功.

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A.B.C.D.

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12.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是(  )
A.γ射线是高速运动的电子流
B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大
C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变
D.${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100克${\;}_{83}^{210}$Bi经过10天后还剩下50克

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9.在某一均匀介质中,由波源O发出的简谐横波沿x轴正负方向传播,某时刻的波形如图,其波速为5m/s,振幅为20cm.下列说法正确的是(  )
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C.再经过0.5s,波恰好传到坐标为(-5m,0)的位置
D.能与该波发生干涉的横波的频率一定为3Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,在竖直平面内有足够长的两平行金属导轨AB、CD.导轨间距为L,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接.电路中的三个定值电阻阻值分别为2R、R和R.在BD间接有一水平放置的电容为C的平行板电容器,板间距离为d.当ab以速度v0匀速向左运动时,电容器中质量为m的带电微粒恰好静止于两极板中间位置.(  )
A.微粒带负电
B.电容器的带电量为$\frac{CBL{v}_{0}}{2}$
C.若ab棒以速度2v0向左运动,微粒将经过时间$\sqrt{\frac{d}{g}}$到达上极板
D.若ab棒在外力作用下由静止开始在导轨上作简谐运动,运动中的最大速度为v0,则流经2R的最大电流为$\frac{BL{v}_{0}}{3R}$

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