【题目】匀强电场中有A、B、C三点,如图所示,已知AC⊥BC,∠ABC=60°.该匀强电场的电场线与A、B、C所在平面平行,把一个电荷量的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,电场力做功为-2×10-3J,则下列说法正确的是
A.A、B两点间的电势差为UAB=-200V
B.A、C两点间的电势差为UAC=-200V
C.该电场的场强方向垂直斜向下
D.该电场的场强方向沿着CB向右
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【题目】如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50Hz。
(1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的有_____。
A.精确测量出重物的质量
B.两限位孔在同一竖直线上
C.重物选用质量和密度较大的金属锤
D.释放重物前,重物离打点计时器远些
(2)按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。
①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有_____。
A.OA、OB和OG的长度
B.OD、OE和OF的长度
C.OA、BD和EG的长度
D.AC、BF和EG的长度
②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76cm,FG的距离是3.71cm,则可得当地的重力加速度是_____m/s2。(计算结果保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,若α粒子和质子以相同速度垂直进入同一匀强磁场中,它们的质量比是4:1电量比是2:1,则α粒子和质子
A. 运动半径之比是2∶1
B. 回到磁场边界时速度大小之比是2∶1
C. 在磁场中运动时间之比是1∶1
D. 受到的洛伦兹力之比是1∶1
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【题目】如图所示的区域中,OM左边为垂直纸面向里的匀强磁场,右边是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向平行于OM,且垂直于磁场方向。一个质量为m、电荷量为-q的带电粒子从小孔P以初速度V0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=60°,粒子恰好从小孔C垂直于OC射入匀强电场,最后打在Q点,已知OC=L,OQ=2L,不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)电场强度E的大小。
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【题目】以较大速度运动的物体,所受的空气阻力不可忽略,运动时受到的空气阻力与速度成正比,关系式为f=kv,v是球的速度,k是已知的阻力系数. 现在离地面H高度的高处将质量为m的球以v0水平速度抛出,球在着地前已经做匀速运动. 重力加速度为g.求:
(1)球刚抛出时的加速度大小;
(2)球从抛出到落地过程中,克服空气阻力所做的功;
(3)以不同初速度水平抛出的球其运动时间是否相等,请说明理由.
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【题目】如图一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中时,小物块恰好静止。重力加速度用g表示,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)电场强度的大小E;
(2)将电场强度减小为原来的时,物块加速度的大小a;
(3)电场强度变化后物块下滑距离L时的动能Ek。
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【题目】如图所示为电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分为了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别用P1和P2表示;并联的总电阻设为R.下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域正确的是( )
A.特性曲线在Ⅰ区,P1<P2
B.特性曲线在Ⅲ区,P1<P2
C.特性曲线在Ⅰ区,P1>P2
D.特性曲线在Ⅲ区,P1>P2
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【题目】用图甲所示的实验装置,验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图丙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图丙所示.已知m1=50g、m2=150g,取g=9.8m/s2,则(结果均保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_____m/s;
(2)在0~5过程中系统动能的增量△EK=_____J,系统势能的减少量△EP=_____J;
(3)若某同学作出图象如图乙所示,则当地的重力加速度g=_____m/s2
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【题目】如图所示,固定的气缸Ⅰ和气缸Ⅱ的活塞用劲度系数为的轻质弹簧相连,两活塞横截面积的大小满足S1=2S2,其中。两气缸均用导热材料制成,内壁光滑,两活塞可自由移动.初始时两活塞静止不动,与气缸底部的距离均为,环境温度为T0=300 K,外界大气压强为,弹簧处于原长。现只给气缸Ⅰ缓慢加热,使气缸Ⅱ的活塞缓慢移动了5cm.已知活塞没有到达气缸口,弹簧能保持水平,气缸内气体可视为理想气体。求此时:
(a)弹簧的形变量;
(b)气缸Ⅰ内气体的温度。
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