【题目】如图所示,电源电动势为E , 其内阻不可忽略,L1、L2是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻不计,电容器的电容为C . 合上开关S , 电路稳定后( )
A.电容器的带电量为CE
B.灯泡L1、L2的亮度相同
C.在断开S的瞬间,通过灯泡L1的电流方向向右
D.在断开S的瞬间,灯泡L2立即熄灭
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【题目】如图所示,在xoy坐标系中有虚线OA,OA与x轴的夹角θ=30°,(OA与y轴之间的区域有垂直纸面向外的匀强磁场,OA与x轴之间的区域有沿x轴正方向的匀强电场,已知匀强磁场的磁感应强度B=0.25T,匀强电场的电场强度E=5×105N/C.现从y轴上的P点沿与y轴正向夹角60°的方向以初速度v0=5×105m/s射入一个质量m=8×10﹣26kg、电量q=+8×10﹣19C的带电粒子,粒子经过磁场、电场后最终打在x轴上的Q点,已知P点到O的距离为m.(带电粒子的重力忽略不计)求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)粒子从P点运动到Q点的时间;
(3)Q点的坐标.
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【题目】下列四个图中,所有的球都是相同的,且它们形状规则、质量分布均匀.甲球放在光滑斜面和光滑水平面之间,乙球与其右侧的球相互接触并放在光滑的水平面上,丙球与其右侧的球放在另一个大的球壳内部并相互接触,丁球用两根轻质细线吊在天花板上,且其中右侧一根线是沿竖直方向.关于这四个球的受力情况,下列说法中正确的是( )
A.甲球受到两个弹力的作用
B.乙球受到两个弹力的作用
C.丙球受到两个弹力的作用
D.丁球受到两个弹力的作用
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【题目】一个带正电的粒子,从A点射入水平方向的匀强电场中,粒子沿直线AB运动,如图所示.已知AB与电场线夹角θ=30°,带电粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-10C,A,B相距L=20 cm.(取g=10 m/s2,结果保留两位有效数字)求:
(1)粒子在电场中运动的性质,要求说明理由;
(2)电场强度的大小和方向;
(3)要使粒子能从A点运动到B点,粒子射入电场时的最小速度是多大。
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【题目】如图所示,水平面上质量均为5kg的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于平衡状态。现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做加速度为5m/s2的匀加速直线运动。研究从力F刚作用在木块A的瞬间到B刚离开地面的瞬间这个过程,并且选定这个过程的起始位置为坐标原点,则下列b图中可以表示力F与木块A的位移X之间关系的是:(g=10m/s2)( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,轻质弹簧的劲度系数k=20N/cm,用其拉着一个重为200N的物体在水平面上运动,当弹簧的伸长量为 4cm 时,物体恰在水平面上做匀速直线运动.滑动摩擦力与最大静摩擦力近似相等,求:
(1)物体与水平面间的动摩擦因数.
(2)当弹簧的伸长量为3cm时,物体受到的摩擦力为多大?
(3)当弹簧的伸长量为5cm时,物体受到的摩擦力为多大?
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【题目】如图所示,电阻为R的长直螺线管,其两端通过电阻可忽略的导线相连接。一个质量为m的小条形磁铁A从静止开始落入其中,经过一段距离后以速度v做匀速运动。假设小磁铁在下落过程中始终沿螺线管的轴线运动且无翻转。
(1)定性分析说明:小磁铁的磁性越强,最后匀速运动的速度就越小;
(2)小磁铁做匀速运动时在回路中产生的感应电动势约为多少?
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【题目】发射地球同步通信卫星的基本方法是:先用火箭将卫星送入一近地椭圆轨道a运行,然后开动星载火箭变轨,将其送入与地球自转同步的轨道b,变轨点选在轨道a与轨道b内切的Q点,如图所示.下列说法正确的是( )
A. 卫星在变轨后通过Q点的加速度大于变轨前通过Q点的加速度
B. 卫星变轨后在Q点的机械能比变轨前的大
C. 卫星在轨道b运行速度小于在轨道a运行时的最小速度
D. 卫星在Q点变轨时星载火箭喷射气体的方向与卫星线速度方向相反
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【题目】一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直于金属圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示.若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么第3s内金属圈中( )
A.感应电流逐渐增大,沿逆时针方向
B.感应电流恒定,沿顺时针方向
C.圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心
D.圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心
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