如图6所示,A、B、C、D是边长为L的正方形的四个顶点,O是正方形对角线的交点.在A点固定着一个电量为+Q的点电荷,在B点固定着一个电电荷量为-2Q的点电荷,已知静电力常量为k.
(1)求O点场强大小,并通过作图画出O点场强方向.
(2)若将一电量为q=2×10-6C的负点电荷由电场中零电势点P处(P点在图中未画出)移到C点,电场力做的功W1=-2×10-5J,求C点的电势。
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太阳的主要成分是氢,太阳的能量来源是氢核的聚变,核聚变反应可以看做是4个氢核结合成α粒子同时放出2个正电子.试写出核反应方程为 ,由表中数据可以计算出该聚变反应过程中释放的能量为 J(取1 u=×10-26 kg).
粒子名称 | 质子p | α粒子 | 电子e | 中子n |
质量/u | 1.0073 | 4.0015 | 0.00055 | 1.0087 |
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质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度分别为2l和l,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平位置,由静止释放,则
A.A球的最大速度为2
B.A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小
C.A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为45°
D.A、B两球的最大速度之比v1∶v2=2∶1
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如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=5.0m,轨道在C处与水平地面相切。在C处放一小物块,给它一水平向左的初速度v0=5m/s,结果它沿CBA运动,通过A点,最后落在水平面上的D点,求C、D间的距离s。取重力加速度g=10m/s2。
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关于回旋粒子加速器,下列说法正确的是( )
①加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速
②加速器的半径越大粒子从加速器射出时能量越大
⑨加速电场的电压越大粒子从加速器射出时能量越大
④加速器中的磁感强度越大粒子从加速器射出时能量越大
A.①② B.①③ C.②③ D.②④
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物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环.闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均未动.对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是( )
A.线圈接在了直流电源上
B.电源电压过高
C.所选线圈的匝数过多
D.所用套环的材料与老师的不同
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如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置.当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a( )
A.顺时针加速旋转 B.顺时针减速旋转
C.逆时针加速旋转 D.逆时针减速旋转
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“超导量子干涉仪”可用于探测心磁(10-10T)和脑磁(10-13T)等微弱磁场,其灵敏度可达10-14T,其探测“回路”示意图如图(甲).穿过ABCD“回路”的磁通量为Φ,总电流I=i1+i2.I与的关系如图(乙)所示(Φ0=2.07×10-15 Wb),下列说法正确的是( )
A.图(乙)中横坐标的单位是Wb
B.穿过“回路”的磁通量越大,电流I越大
C.穿过“回路”的磁通量变化引发电流I周期性变化
D.根据电流I的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小
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平抛物体的运动规律可以概括为两点:(1)水平方向做匀速运动,(2)竖直方向做自由落体运动。为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如下图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,这个实验 [ ]
A.只能说明上述规律中的第(1)条
B.只能说明上述规律中的第(2)条
C.不能说明上述规律中的任何一条
D.能同时说明上述两条规律
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