【题目】如图所示,质量为m=10﹣8kg的带电粒子以v0=2m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B中央飞入电场,已知板长L=20cm,板间距离d=4cm,当A、B间加电压UAB=103V时,带电粒子恰好沿直线穿过电场(设此时A板电势高).求:
(1)带电粒子的电性和所带电量;
(2)A、B间所加电压在什么范围内带电粒子能从板间飞出?
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【题目】如图为某发电站电能输送电路示意图,已知发电机的输出电压、输电线的电阻及理想升压、降压变压器匝数均不变,若用户电阻R0减小,下列说法正确的是( )
A. 发电机的输出功率减小
B. 输电线上的功率损失减小
C. 用户得到的电压减小
D. 输电线输送电压减小
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系中AO是∠xOy的角平分线,x轴上方存在水平向左的匀强电场,下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的电场强度大小相等.一质量为m、电荷量为+q的质点从OA上的M点由静止释放,质点恰能沿AO运动而通过O点,经偏转后从x轴上的C点进入第一象限内并击中AO上的D点(C,D均未画出).已知OD=OM,匀强磁场的磁感应强度大小为B= (T),重力加速度为g=10 m/s2.求:
(1)两匀强电场的电场强度E的大小;
(2)OM的长度L;
(3)质点从M点出发到击中D点所经历的时间t.
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【题目】宇航员的航天服内充有气体,若出舱前航天服内气体压强为p,体积为V,到达太空后,气体体积变为2V,温度不变,此时航天服内的气体压强为_______。1965年3月18日,苏联航天员列昂诺夫在返回飞船时遇到了意想不到的困难,他的航天服有些向外膨胀,很难从密封舱的接口处钻回舱内,他启动了应急装置减小航天服的体积安全地回到密封舱内。你认为该应急装置可以如何减小航天服体积:_________________________。
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【题目】如图,倾斜固定放置的“Π”形光滑金属导轨,位于与水平面成θ角的平面内,导轨宽为L,电阻不计。宽度均为d的矩形有界匀强磁场Ⅰ、Ⅱ方向垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B,两磁场间的距离也为d。质量为m、电阻为R的金属杆ab平行于导轨顶部,从距离磁场Ⅰ上边缘h处由静止释放。已知金属杆进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,且始终与导轨接触良好,重力加速度为g。
(1)求金属杆刚进入磁场Ⅰ时的速度v大小;
(2)定性分析金属杆穿过两磁场的过程中能量是如何变化的;
(3)分析并说明金属杆释放处与磁场Ⅰ上边缘的距离h需满足的条件;
(4)作出金属杆从进入磁场Ⅰ到离开磁场Ⅱ这一过程中的v-t图像。
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【题目】如图所示,A、B两点固定两个等量异种点电荷+Q和一Q,O点为AB连线的中点,OD是AB连线的中垂线,BC与OD平行,AO=BO=BC下列说法正确的是
A. O点的场强比D点的场强大
B. D点的场强方向由D指向C
C. 负电荷在O点的电势能比在D点的电势能低
D. 将一负电荷由D点移到C点,电荷的电势能增加
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【题目】奥运会比赛项目撑杆跳高如图所示,这个过程中能力关系描述正确的是
A. 加速助跑过程中,运动员的动能和重力势能不断增加
B. 起跳上升过程中,杆的弹性势能先增加后减小
C. 起跳上升过程中,运动员的重力势能和动能之和保持不变
D. 运动员到达横杆正上方时,动能为零
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【题目】如图(甲)所示,平行光滑金属导轨水平放置,两轨相距m,导轨一端与阻值Ω的电阻相连,导轨电阻不计.导轨一侧存在沿x方向均匀增大的恒定磁场,其方向垂直导轨平面向下,磁感应强度B随位置x变化如图(乙)所示.一根电阻不计的金属棒垂直置于导轨上,棒在外力作用下从处以初速度m/s沿导轨向右变速运动.已知金属棒在运动过程中受到的安培力大小不变.
(1)画出金属棒上的感应电流方向,并计算其受到的安培力大小;
(2)金属棒在m处的速度大小;
(3)金属棒从运动到m过程中,电阻R上产生的热量Q大小;
(4)金属棒从运动到m过程中,流过金属棒的电量q大小.
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【题目】一定质量的理想气体状态变化如图,其中a→b是等温过程,气体对外界做功100J;b→c是绝热过程,外界对气体做功150J;c→a是等容过程。则b→c的过程中气体温度_____(选填“升高”、“降低”或“不变”),a→b→c→a的过程中气体放出的热量为_____J。
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