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【题目】如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表和电压表均为理想电表,R1R3为定值电阻为滑动变阻器,C为平行板电容器。开关S闭合后,两极板间的带电液滴处于静止状态,当滑动变阻器滑片Pa端滑动过程中,下列说法正确的是(  )

A.R3的功率变大

B.电压表、电流表示数都变大

C.增大平行板间距,则液滴可能保持不动

D.电容器C所带电荷量减少,液滴向下加速运动

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【题目】两带电量均为+Q的点电荷分别固定于x轴上的-2x02x0处,将一带+q的试探电荷从-x0处由静止释放,试探电荷只受电场力的作用,从x轴上的-x0x0的过程中,场强E、试探电荷的加速度a、速度v、电势能Ep等随x坐标的变化图象大致正确的是(Eavx轴正向为正方向,无穷远处为零电势能点)

A.

B.

C.

D.

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【题目】图甲中L1L2是规格为“6V,3W”的灯泡,ab端接图乙所示的交变电压。现调节电阻箱R为某一值时恰好能使两个灯泡均正常发光。则

A. 电压表示数为18V

B. 变压器原副线圈匝数比为3:1

C. 电阻箱消耗的电功率为3W

D. 增大电阻箱R连入电路的电阻值,电压表的示数将减小

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【题目】1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1D2构成,其间留有空隙。不计带电粒子在电场中的加速时间和相对论效应,下列说法正确的是(  )

A.粒子由加速器的边缘进入加速器

B.粒子由加速器的中心附近进入加速器

C.加速电场的周期随粒子速度的增大而减小

D.粒子从D形盒射出时的动能随D形盒半径的增大而增大

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【题目】已知直导线中电流在周围空间产生的磁感应强度大小为B=kk为常量,I为电流强度,r为到导线的距离。bcd三根长通电直导线垂直于纸面放置,电流方向如图所示,ac垂直于bdab=ad=acbcd三根导线中电流强度分别为II2I。已知导线ca点的磁感应强度大小为B,则a点处的合磁感应强度大小为(  )

A.BB.3BC.2BD.B

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【题目】如图所示,一带电粒子以某速度进入方向水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹. MN是轨迹上的两点,其中M点是轨迹的最右点,不计粒子受到的重力,下列说法正确的是(

A.粒子带正电

B.粒子在N点速率小于M点速率

C.粒子在M点电场力的瞬时功率为0

D.粒子在电场中的电势能先减小后增大

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【题目】如图所示,发射同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道Ⅰ上运行(忽略卫星到地面高度),然后通过变轨在椭圆轨道Ⅱ上运行,Q是轨道Ⅰ、Ⅱ相切点,当卫星运动到远地点P时,再变轨成为地球同步卫星在轨道Ⅲ上运行,下列说法正确的是

A. 卫星在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度

B. 卫星在轨道Ⅱ上经Q点时的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度

C. 若地球质量为MP到地面的高度是r,则卫星在轨道Ⅲ上的运行周期为

D. 卫星在 Ⅱ轨道的P点处于超重状态

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【题目】如图所示,真空中平面直角坐标系xOy中有一以为圆心、半径为r的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,在的范围内,有方向沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,已知质子的电量为q,质量为m,质子在磁场中的偏转半径也为r,不计质子重力及其它阻力作用。求:

(1)质子进入磁场时速度v的大小;

(2)速度方向沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间t

(3)速度方向与x轴正方向成角射入磁场的质子,到达y轴时的位置与原点O的距离。

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【题目】如图所示,两光滑金属导轨,间距d0.2m,在桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度B0.1T、方向竖直向下的有界磁场中,电阻R,桌面高H0.8m,金属杆ab的质量m0.2kg,电阻r,在导轨上距桌面h0.2m的高处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s0.4mg10m/s2. 求:

(1)金属杆进入磁场时,R上的电流大小;

(2)整个过程中R上产生的热量.

(3)整个过程中通过R的电荷量.

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【题目】甲、乙两车并排停在斑马线处礼让行人,在行人经过斑马线后,甲、乙两车同时启动并沿平直公路同向行驶,其速度时间图象分别为图中直线a和曲线b,由图可知(

A.t0时刻两车并排行驶

B.t0时刻乙车的运动方向发生改变

C.0~t0时间内,乙车的加速度越来越小

D.0~t0时间内,乙车的平均速度为

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同步练习册答案