【题目】位于A、B处的两个带不等量负电荷的点电荷在平面内的电势分布如图所示,图中实线表示等势线,下列说法中正确的是
A. 正电荷从c点移到d点,静电力做负功
B. a点和b点的电势不相同
C. 负电荷从a点移到b点,电场力做正功,电势能减少
D. 正电荷从e点沿图中虚线移到f点,电场力不做功,电势能不变
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【题目】行星绕着质量为M的恒星做匀速圆周运动。若已知行星的轨道半径是r,万有引力常量是G,则可求得( )
A. 行星所受的向心力B. 行星运动的向心加速度
C. 恒星的密度D. 恒星表面的重力加速度
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【题目】如图所示,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻R,建立ox轴平行于金属导轨,在0≤x≤4m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度随坐标(以m为单位)的分布规律为B=0.8-0.2x(T),金属棒ab在外力作用下从x=0处沿导轨向右运动,ab始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。设在金属棒从x1=1m处,经x2=2m到x3=3m的过程中,电阻器R的电功率始终保持不变,则
A. 金属棒做匀速直线运动
B. 金属棒运动过程中产生的电动势始终不变
C. 金属棒在x1与x2处受到磁场的作用力大小之比为3︰2
D. 金属棒从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R的电量相等
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【题目】在光滑水平地面上放有一质量M=3kg带四分之一光滑圆弧形槽的小车,质量为m=2kg的小球以速度v0=5m/s沿水平槽口滑上圆弧形槽槽口距地面的高度h=0.8m,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小球从槽口开始运动到最高点(未离开小车)的过程中,小球对小车做的功W;
(2)小球落地瞬间,小车与小球间的水平间距L。
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【题目】如图所示,一足够长的水平轨道ADC由粗糙部分AD和光滑部分DC组成,粗糙部分的动摩擦因数μ=0.5,半径为R=1m的光滑竖直半圆轨道CE与水平轨道相切。一质量m=0.5kg的小物块以初速度v0从D点向右运动冲上半圆轨道,小物块至最高点E时,其对轨道的压力25N,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小物块在最高点时受到的向心力大小;
(2)小物块的初速度v0;
(3)改变小物块在水平面AC运动的初始位置,若要使小物块能通过半圆轨道最高点,则小物块初始位置与D点的距离x必须满足什么条件?
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【题目】如图所示,一能承受最大拉力为16 N的轻绳吊一质量为m=0.8 kg ,边长为L= m正方形线圈ABCD,已知线圈总电阻为R总=0.5 Ω,在线圈上半部分分布着垂直于线圈平面向里,大小随时间变化的磁场,如图所示,已知t1时刻轻绳刚好被拉断,g取10 m/s2,求:
(1)在轻绳被拉断前线圈感应电动势大小及感应电流的方向;
(2)t=0时AB边受到的安培力的大小;
(3)t1的大小.
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【题目】一带电粒子仅在电场力作用下以初速度v0向右做直线运动,其v﹣t图象如图所示。则( )
A. t1时刻前后电场力方向相反
B. 0~t2时间内电场力先减小后增大
C. 0~t2时间内粒子速度一直减小
D. 0~t2时间内粒子速度改变量的方向向左
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【题目】如图所示,长L=3.41m的水平直杆BC,与高H=0.2m的光滑细弯杆AB底部和足够长斜杆CD底部都平滑连接,CD与水平方向夹角θ=37°.一质量m=0.2kg的小环套在杆上,从最高点A由静止释放,沿细弯杆运动到B点时在小环上加一水平向右的外力F=2N,至C点撤去,小环冲上斜杆CD.已知小环与杆BC、CD间动摩擦因数均为μ=0.8.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小环在B点时的速度vB大小;
(2)判断小环最终能否静止在斜杆上,通过表达式及计算加以说明;
(3)小环在斜杆CD上运动的时间。(小数点后保留两位)
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【题目】有一种电池,电动势约为9V,内阻约为30Ω,若该电池允许输出的最大电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学选用的实验器材有:电键、电压传感器、定值电阻R0、电阻箱R(阻值范围为0~9999Ω),设计的实验电路如图甲所示。
(1)定值电阻R0起___________作用,实验室备有的R0有以下几种规格:
A.100Ω 2.0W B.200Ω 1.0W C.500Ω 2.0W D.2000Ω 5.0W
本实验应选用哪一种规格?(_______)
(2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关K,调整电阻箱的阻值R,读取电压表的示数U,计录多组数据,作出了如图乙所示的图线,则乙图中的横坐标表示___(用所给物理量的字母来表示)。若乙图中图线的截距为a,斜率为b,则电池的电动势为___,内阻为__________。
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