如图所示,MN为纸面内的一条直线,其所在空间分布与纸面平行的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场的单一场区.现有重力不计的带电粒子从MN上的O点以水平初速度v0沿纸面射入场区,下列判断正确的是( )
A. 如果粒子回到MN上时速率不变,则该空间存在的一定是磁场
B. 如果粒子回到MN上时速率增大,则该空间存在的一定是电场
C. 若仅增大水平初速度v0,发现粒子再回到MN上时速度方向与增大前相同,则该空间存在的一定是磁场
D. 若仅增大水平初速度v0,发现粒子再回到MN所用的时间发生变化,则该空间存在的一定是电场
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如图所示为一玻璃球的截面图,其半径为R,O为球体的球心,AB为截面圆的直径。在A点放一个能发某种单色光的点光源,照射球体内各个方向,只有部分光能从球体中射出,在此截面上,只有圆弧上有光射出,连线垂直AB。已知从M点折射出的光线恰好平行AB,AM与AB的夹角为,求两点间的距离。
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两个等量点电荷P、Q在真空中产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.下列说法中正确的是( )
A. P、Q 是两个等量正电荷 B. P、Q 是两个等量负电荷
C. P、Q 是两个等量异种电荷 D. P、Q 产生的是匀强电场
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日常生活中应节约能源,下列符合节能做法的是( )
A. 白天长时间开着走廊电灯
B. 白天尽量利用自然光
C. 夏季家庭空调长时间设置在18°C
D. 电脑长时间不用时关机
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如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上u1=220sin100πt(V)的交变电压,并将开关接在a处.则( )
A. t=0.01s时,电流表A1的示数为0
B. 若单刀双掷开关接a,则电压表示数为22 V
C. 若单刀双掷开关接a,再将滑动变阻器触片P向下移,电压表 示数变大
D. 若仅将单刀双掷开关由a拨向b,变压器的输入功率变小
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如图为一个封闭有一定质量理想气体的内壁光滑的圆环形细管,S是固定在管上的阀门,M为可自由移动的活塞,其质量不计.初始时,S、M与管道中心O在同一水平面内,气体被均分为上下两部分,气体温度均为T0=305K,压强为P0=1.05×105Pa.现对下面部分气体缓慢加热,且保持上面部分气体温度不变,当活塞M缓慢移动到管道最高点时,求:
①上面部分气体的压强;
②下面部分气体的温度.
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有A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,从图线可以判断( )
A. 电阻A的阻值大于电阻B
B. 电阻A的阻值小于电阻B
C. 电压相同时,流过电阻A的电流强度较大
D. 两电阻串联时,电阻A消耗的功率较小
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如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿y轴负方向的匀强电场;第四象限无电场和磁场.现有一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v0从y轴上的M点沿x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经x轴上的N点和P点最后又回到M点,设OM=L,ON=2L.求:
(1)带电粒子的电性,电场强度E的大小;
(2)带电粒子到达N点时的速度大小和方向;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;
(4)粒子从M点进入电场,经N、P点最后又回到M点所用的时间.
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如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有( )
A. 重力做功大小相等
B. 运动过程中的重力平均功率相等
C. 它们的末动能相同
D. 它们落地时重力的瞬时功率相等
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