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16.在5s时间内通过某一导体横截面的电量是10C,则通过该导体的电流强度多大?如该导体的电阻为4Ω,则电流做功多少?

分析 根据电流的定义式$I=\frac{Q}{t}$求解电流,根据电流做功公式W=I2Rt求解电功.

解答 解:通过该导体的电流I=$\frac{Q}{t}$=$\frac{10}{5}=2A$
电流做功W=I2Rt=22×4×5J=80J   
答:通过该导体的电流强度2A,如该导体的电阻为4Ω,则电流做功为80J.

点评 本题考查电流的定义及电流做功公式,注意明确电流的为电量与时间比值,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.美国物理学家密立根通过油滴实验精确测量出电子的电荷量.测量原理是:让一些体积非常微小的带电油滴进入电场中,当电场力恰好与油滴所受重力平衡时,油滴处于悬浮状态.如图所示,匀强电场的电场强度大小为E,方向竖直向下,一滴质量为m的油滴恰好静止于电场中的P点,重力加速度为g.问:
(1)油滴带何种电荷;
(2)油滴所带电荷量q的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,有一方形容器,被水平力F压在竖直的墙面上处于静止状态,现缓慢地向容器内注水,直到将容器刚好盛满为止,在此过程中容器始终保持静止,则下列说法中正确的是(  )
A.容器受到的摩擦力可能不变B.容器受到墙壁的作用力一定增大
C.水平力F可能减小D.水平力F必须逐渐增大

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4.战士拉车胎进行100m赛跑训练体能.车胎的质量m=8.5kg,战士拉车胎的绳子与水平方向的夹角为θ=37°,车胎与地面间的滑动摩擦系数μ=0.7.某次比赛中,一名战士拉着车胎从静止开始全力奔跑,跑出20m达到最大速度(这一过程可看作匀加速直线运动),然后以最大速度匀速跑到终点,共用时15s.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求
(1)战士加速所用的时间t1和达到的最大速度v;
(2)战士匀加速运动阶段对车胎的拉力F.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于库仑定律,下列说法正确的是(  )
A.库仑定律的适用范围是真空中两个点电荷间的相互作用F=K$\frac{{{Q_1}{Q_2}}}{r^2}$
B.根据公式  当两个点电荷距离趋于0时,电场力将趋于无穷大
C.若点电荷Q1的电荷量大于Q2的电荷量,则Q1对 Q2电场力大于Q2对Q1电场力
D.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.在卫星轨道中,有两类比较特殊的轨道,一类是与赤道共面的赤道轨道,另一类是与赤道平面垂直并通过地球两极的极地轨道,还有与赤道平面成某一角度的其他轨道,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.同步卫星不可能处在极地轨道,极地轨道上卫星的周期不可能与同步卫星的周期相同
B.同步卫星不可能处在极地轨道,极地轨道上卫星的周期可能与同步卫星的周期相同
C.同步卫星的向心加速度等于同步卫星所在高度处的重力加速度
D.极地轨道卫星的轨道可能始终与某一经度线重合

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上相对静止,它们跟圆台间的最大静摩擦力均等于各自重力的k倍.A的质量为2m,B和C的质量均为m,A、B离轴的距离为R,C离轴的距离为2R,则当圆台旋转时(  )
A.B所受的摩擦力最小B.当圆台转速增大时,B比A先滑动
C.当圆台转速增大时,C比B先滑动D.B的向心加速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,木块A的质量为m=3kg、木板B的质量为m=1.5kg.木板B两面平行,放在水平桌面C上,木块A被一根固定在天花板上的轻绳拉住,绳拉紧时与水平方向的夹角是37°.已知A与B,B与C之间的动摩擦因数均为μ=$\frac{1}{3}$,现用沿水平面的拉力F将木板B从A下面匀速抽出.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)绳子对A木块的拉力大小;
(2)拉力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.小河宽为d,河水中各点水流速度大小与各点到较近河岸边的距离成正比,即v=kx,k=$\frac{4{v}_{0}}{d}$,x是各点到近岸的距离.小船划水速度大小恒为v0,船头始终垂直河岸渡河.则下列说法正确的是(  )
A.小船的运动轨迹为直线
B.水流速度越大,小船渡河所用的时间越长
C.小船渡河时的实际速度是先变小后变大
D.小船到达离河对岸$\frac{3d}{4}$处,船的渡河速度为$\sqrt{2}$v0

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