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如图所示,A、B是一条电场线上的两点,一带正电的点电荷沿电场线从A点运动到B点,在这个过程中,关于电场力做功的说法正确的是( )
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| A. | 电场力做正功 | B. | 电场力做负功 |
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| C. | 电场力不做功 | D. | 电场力先做正功后做负功 |
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如图所示的是真空中两个点电荷A、B周围的电场线在某一平面内的分布情况(电场线方向未标出).图中O点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,电场线的分布关于MN左右对称.下列关于图的说法中正确的是( )
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| A. | 这是两个等量异种电荷周围的电场线分布 |
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| B. | 这是两个等量同种电荷周围的电场线分布 |
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| C. | 这是两个不等量异种电荷周围的电场线分布 |
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| D. | 这是两个不等量同种电荷周围的电场线分布 |
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电场中某区域的电场线分布如图所示.a、b是电场中的两点,分别用Ea、Eb表示a、b两点的电场强度,Fa、Fb表示同一点电荷在a、b两点所受的电场力.在下面的判断中正确的是( )
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| A. | Ea<Eb,Fa<Fb | B. | Ea<Eb,Fa>Fb | C. | Ea>Eb,Fa<Fb | D. | Ea>Eb,Fa>Fb |
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真空中有两个静止的点电荷q1、q2.若保持它们之间的距离不变,而把它们的电荷量都变为原来的2倍,则两电荷间的静电力将变为原来的( )
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| A. | 2倍 | B. | 4倍 | C. | 8倍 | D. | 16倍 |
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如图所示,ABCD为竖直平面内固定的光滑轨道,其中AB为斜面,BC段是水平的, CD段为半径R= 0. 2 m的半圆,圆心为O,与水平面相切于C点,直径CD垂直于BC。现将小球甲从斜面上距BC高为
的A点由静止释放,到达B点后只保留水平分速度沿水平面运动,与静止在C点的小球乙发生弹性碰撞,己知甲、乙两球的质量均为m=1.0
,重力加速度g取10 m/s2.(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点)求:
(1) 甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,则甲、乙碰后瞬间,乙对半圆轨道最低点C处的压力F;
(2) 在满足(1)的条件下,求斜面与水平面的夹角θ
(3) 若将甲仍从A点释放,増大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到C点的距离范围.
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如图所示,在xOy坐标系中,第二、三象限存在电场强度为E的匀强电场,方向平行于y轴向上。一个质量为m、电量为q的正粒子以某一沿x轴正方向的初速度从x轴上M点 (-4r,0)处射出,粒子经过y轴上N点(0,2r)点进入第一象限,第一象限存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其磁感应强度B=
,第四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度B=
,不计粒子重力,试求:
(1)粒子初速度v0;
(2)粒子第1次穿过x轴时的速度;
(3)画出粒子在磁场中的运动轨迹并求出粒子第n次穿过x轴时的位置坐标.
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一质量为m物体静止在光滑斜面底端,在沿斜面向上的恒定拉力作用下沿斜面向上加速运动,加速度大小为a.经过时间t撤去拉力,物体又经过时间t恰好回到斜面底端,求:
(1) 撤去拉力后物体的加速度大小;
(2) 恒定拉力的大小;
(3) 物体沿斜面向上运动的最大距离.
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某同学为测定某柱形电子元件的电阻率,先做如下测量:
(1)用螺旋测微器测量它的直径,示数如图甲所示,读数为d =____________ mm;用游标为20分度的卡尺测量它的长度,示数如图乙所示,读数为L=_______________cm.
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甲 乙
(2)用多用表粗测该元件的电阻,选用“X10”倍率的电阻挡后,应先__________________,再进行测量,之后多用表的示数如图(a)所示,测得该元件电阻为_______________Ω.
(a) (b)
(3)为了精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供了如下器材:
A.电流表A1(量程50 mA、内阻r1= 10 Ω)
B.电流表A2 (量程200 mA、内阻r2约为2 Ω)
C.定值电阻R0 = 30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势约为4 V)
F.开关S、导线若干
该同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图(b)所示,N处的电流表应选用____(填器材选项前相应的英文字母).开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片置于____ (选填“a”或者“b”).若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=________.(用题中字母表示)
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