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如图为实用型高温超导电缆,利用超导电缆可实现无损耗输电。现有一直流电路,输电线的总电阻为0.4 Ω,它提供给用电器的电功率为40 kW,电压为800 V。若用临界温度以下的超导体电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为(  )

A. 1 kW                                 B. 10 kW

C. 1.6 kW                               D. 1.6×103 kW

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如图所示电路中,电源电动势E恒定,内阻r=1 Ω,定值电阻R3=5 Ω,当电键K断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相等,则下列说法中正确的是(  )

A.电阻R1R2可能分别为4  Ω、5 Ω

B.电阻R1R2可能分别为3 Ω、6 Ω

C.电键K断开时电压表的示数一定大于K闭合时的示数

D.电键K断开与闭合时电压表的示数变化量大小与电流表的示数变化量大小之比一定等于6 Ω

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如图所示,一只玩具电动机用一节干电池供电,闭合开关S后,发现电动机转速较慢,经检测,电动机性能完好;用电压表测ab间电压,只有0.6 V;断开开关S,测得ab间电压接近1.5 V,电动机转速较慢的原因是(  )

A.开关S接触不良                       B.电动机接线接触不良

C.电动机两端接线短路                   D.电池过旧,内阻过大

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有四盏灯,如图所示连接在电路中,L1和L2都标有“220 V'100 W”字样,L3和L4都标有“220 V'40 W”字样,把电路接通后,最暗的是(  )

A. L1                          B. L2

C. L3                                   D. L4

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如图甲所示,边长为L的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,与区域边界BC相距L处竖直放置足够大的荧光屏,荧光屏与AB延长线交于O点。现有一质量为m,电荷量为+q的粒子从A点沿AB方向以一定的初速度进入电场,恰好从BC边的中点P飞出,不计粒子重力。

(1)求粒子进入电场前的初速度的大小;

(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能;

(3)现将电场分成AEFDEBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(xL),如图乙所示。设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出yx的关系。

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如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2 kg,带电荷量为q=+2.0×10-6 C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1。从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10 m/s2)。求:

(1)23 s内小物块的位移大小;

(2)23 s内静电力对小物块所做的功。

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如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道下滑,已知小球的质量为m、电荷量为-q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α(小球的重力大于其所受的电场力)

(1)求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;

(2)若使小球通过圆轨道顶端的B点,A点距水平地面的高度h至少应为多大?

(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放,假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量。

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如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8 m。有一质量为500 g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处。(g取10 m/s2)求:

(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向。

(2)小环从C运动到P过程中的动能增量。

(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小v0

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x轴上有两点电荷Q1Q2Q1Q2之间各点对应的电势高低如图中的曲线所示,规定无限远处电势为零,下列推理与图象信息不符合的是(  )

A. Q1一定大于Q2

B. Q1Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷

C. 电势最低处P点的电场强度为0

D. Q1Q2之间各点的电场方向都指向P

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如图所示,长为L、倾角为θ=45°的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0,则(  )

A. 小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能

B. AB两点的电势差一定为

C. 若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值一定是

D. 若该电场是AC边中垂线上某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷

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同步练习册答案