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10.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为光敏电阻(随光照强度的增大而减小),C为电容器,L为小灯泡,电表为理想电表.在开关S闭合时减小照射光强度.则(  )
A.电压表的示数减小B.小灯泡变亮
C.电容器上的电荷量增加D.两表示数变化量的比值|$\frac{△U}{△I}$|减小

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9.劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示:置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生的质子(初速度为零)质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响,则(  )
A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U无关
C.质子第1次和第2次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1
D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能用于α粒子加速

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8.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一根上端固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(  )
A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
B.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b
C.若弹簧弹力为F时,金属棒获得最大速度vm,则vm=$\frac{(mg-F)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.最终电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量

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7.如图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场H高处自由下落,其下边ab进入匀强磁场后,线圈开始作减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L,则线框在穿越匀强磁场过程中(  )
A.线圈做匀减速运动B.通过线圈某一截面的电荷量为0
C.线圈中的感应电流方向保持不变D.线圈产生的焦耳热为2mgL+$\frac{3}{4}$mgH

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6.如图所示,让大量的一价氢离子、一价氦离子和二价氦离子从同一位置经过同一加速电场A由静止开始加速,然后在同一偏转电场B里偏转.忽略离子的重力及离子间的相互作用力.下列说法正确的是(  )
A.它们始终为一股离子束B.它们会分离为二股离子束
C.它们会分离为三股离子束D.它们会分离为无数股离子束

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5.如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,已知v1>v2,P与定滑轮间的绳水平.不计定滑轮质量,绳足够长,物体与传送带之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.从最初直到物体P从传送带离开的过程,以下判断正确的是(  )
A.物体P可能一直减速B.物体P可能先加速后减速
C.物体P可能先加速后匀速D.物体P可能先减速后匀速

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4.如图所示,在方向水平向左的匀强电场中,长为l不可伸长的绝缘细线一端栓一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.小球从水平位置A点,由静止释放,到位置B时速度为零.细线与水平方向夹角θ=60°.则(  )
A.电场强度大小为E=$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$B.电场强度大小为E=$\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$
C.AB两点间的电势差UAB=$\frac{\sqrt{3}mgl}{q}$D.AB两点间的电势差UAB=$\frac{\sqrt{3}mgl}{2q}$

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3.如图所示,用绝缘轻质细线把一个带电小球悬挂在均匀带等量电荷的平行金属板之间,静止时绝缘细线偏离竖直方向θ角,整个装置处于真空中,则以下说法正确的是(  )
A.小球带正电
B.小球带负电
C.若细线突然被剪断,小球在板间将做类平运动
D.若细线突然被剪断,小球在板间将做匀加速直线运动

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2.一个重G1=400N的小孩,坐在一块重G2=100N的木块上,用一根绕过光滑定滑轮的轻绳拉住木块,使小孩和木块相对静止一起匀速前进(如图).已知小孩的拉力F=70N,则:
(1)木块与地面间的动摩擦因数是多少?
(2)小孩和木块之间有无摩擦力?若有,试确定小孩所受摩擦力大小和方向.

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1.如图为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持v=1m/s的恒定速率运行,一质量为m=4kg的行李无初速地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动.设行李与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,AB间的距离L=2.0m,g取10m/s2.    
(1)求行李刚开始运动时所受的加速度大小;
(2)求行李做匀加速直线运动的时间及运动的总时间.

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同步练习册答案