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11.在电场中,把一个电荷量为5.0×10-6C的正点电荷从A点移到B点,电荷克服电场力做功1.0×10-5J;把该电荷从B点移到C点,电场力对电荷做功5×10-5J,若选择C点为零电势参考点,则关于A、B两点的电势φA、φB,下列说法正确的是(  )
A.φA=8VB.φA=12VC.φB=-10VD.φB=10V

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科目: 来源: 题型:多选题

10.以下说法正确的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$可知,电场中的某点的电场强度E与电场力F成正比
B.由UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$可知,电场中两点的电势差UAB与电场力做功WAB成正比
C.由I=$\frac{U}{R}$可知,某段导体中的电流I与电压U成正比
D.由E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$可知,真空中,离场源点电荷Q的距离r越大,电场强度E越小

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科目: 来源: 题型:选择题

9.某同学设计了一种“断针探测器”,用于探测儿童布绒玩具中是否存在金属断针.探测前,他们先用强磁场使玩具中可能的断针磁化,再依据图示电路,将磁敏传感器B用长导线连接成“断针探测器”的探头.通过查找资料,得知磁敏传感器的电阻将随断针的出现而减小.若某次探测中,探头探测到布绒玩具中有断针,则电路中的(  )
A.A表读数变大,V表读数变小B.A表读数变小,V表读数变小
C.A表读数变大,V表读数变大D.A表读数变小,V表读数变大

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科目: 来源: 题型:选择题

8.如图所示,平行板电容器的极板A与乙静电计相连,极板B接地.给电容器充电后,观察到静电计指针偏转了一定角度然后保持极板上的电荷量不变,把极板B向上缓慢移动,观察到静电计指针偏转的角度在增大.在B向上运动的过程中,根据上述现象及相关知识做出的正确判断是(  )
A.两极板间的电压变小,电容器的电容减小
B.两极板间的电压变小,电容器的电容增大
C.两极板间的电压变大,电容器的电容减小
D.两极板间的电压变大,电容器的电容增大

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7.下列说法正确的是(  )
A.任何情况下都不能将带电金属球看成点电荷
B.电源是将其他形式的能转化为电能的装置
C.在地毯中夹杂导电纤维,是为了利用人在地毯上行走时因摩擦产生的静电
D.可自由转动的小磁针,在地面上静止时,其N极将指向地理的南极附近

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科目: 来源: 题型:填空题

6.已知氢原子各定态能量与基态能量之间的关系为En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,式子n=1,2,3,…,基态时原子的能量E1=-13.6eV,氢原子核外电子的第n条可能的轨道半径为rn=n2r1,已知氢原子第一条轨道半径为r1=0.528×10-10m,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2,电子电量e=1.6×10-19C,普朗克常量h=6.63×10-34J•s,则氢原子处于n=3激发态时,电子在轨道上运动的动能为1.5eV,电子具有的电势能-3.0eV.若一群氢原子处于n=3的激发态向低能级跃迁,则辐射出的光子最低频率4.6×1014Hz.(保留2位有效数字)

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5.在竖直平面内半圆形光滑绝缘管处在如图所示的匀强磁场中,磁场的磁感应强度的大小为B=1.1T,半径R=0.8m,其直径AOB在竖直线上.圆环平面与磁场方向垂直,在管口A处以2m/s水平速度射入一个直径略小于管内径的带电小球,其电量为+10-4℃,g=10m/s2,则小球滑到B处的速度大小为(  )
A.2m/sB.4m/sC.6m/sD.8m/s

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4.如图甲水平面上有一个匝数n=50匝圆形线圈,面积S=0.08m2,线圈总电阻R1=0.2Ω,通过导线与θ=37°倾斜导轨上端相连,线圈内存在随时间均匀增大匀强磁场,磁场沿竖直方向,其磁感应强度B1随时间变化图象如图乙.倾斜平行光滑金属导轨MN,M′′N′,相距k=0.2m,导轨平面与水平面夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B2=0.5T、方向垂直导轨平面向下匀强磁场中;一质量m=0.5kg,电阻R2=0.4Ω导体棒PQ垂直导轨放置,且始终保持静止.其余电阻不计.

(1)求电路中电流I;
(2)判断圆形线圈中磁场方向(需简要说明理由),并求出磁感应强度B1的变化率k.

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3.以下说法正确的有(  )
A.液体的温度升高,表示物体中所有分子的动能都增大,所以在液体中的固体小颗粒的布朗运动越明显
B.热量不能自发地从低温物体传给高温物体
C.电流通过电阻后电阻发热,它的内能增加是通过“热传递”方式实现的
D.晶体熔化时吸收热量,但分子平均动能不变

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2.某同学发现用塑料制成的弹簧,用剪刀剪下一小段,用游标卡尺测量其直径,调整游标卡尺两测量脚间距离,主尺和游标的位置如图所示,此时游标卡尺的读数为0.65mm;若要游标卡尺的读数为0.30mm,应使游标上的第6条刻度线与主尺上的刻度线对齐.

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同步练习册答案