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【题目】真空中的点电荷在其周围产生电场,电场中某点的电势与点电荷的电量成正比,与该点到点电荷的距离成反比,即。在某真空中有一如图所示的正六边形 ABCDEF,O为中心,A、C、E三个顶点各固定一点电荷,其中A、C两点电荷量为q,E点电荷量为-q,EB、Eo分别表示B、O点场强的大小,BO分别表示B、O点的电势,则以下关系中正确的是

A. EB >Eo BO

B. EB<Eo BO

C. EB = Eo B=O

D. EB<Eo B=O

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【题目】一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接.AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为R的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示.物块PAB间的动摩擦因数μ=0.5.初始时PB间距为4R,弹簧处于压缩状态.释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:

(1)粘合体在B点的速度.

(2)初始时弹簧的弹性势能.

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【题目】在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示.小球运动的轨迹上AB两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点.小球抛出时的动能为80J,M点的动能为60J,不计空气的阻力.

求:(1)小球水平位移x1x2的比值。

2)小球落到B点时的动能EkB

3)小球从A点运动到B点的过程中最小动能Ekmin?

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【题目】如图所示为一半径为R的透明半球体过球心O的横截面,面上P点到直径MN间的垂直距离为。一细光束沿PO方向从P点入射,经过面MON恰好发生全反射。若此光束沿平行MN方向从P点入射,从圆上Q点射出,光在真空中的传播速度为c,求:

①透明半球体的折射率n

②沿MN方向从P点入射的光在透明物中的传播时间t

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【题目】一同学用如图甲所示实验装置(打点计时器、纸带图中未画出)探究在水平固定的长木板上物体加速度随着外力变化的关系。分别用不同的重物P挂在光滑的轻质滑轮上,使平行于长木板的细线拉动长木板上的物体A,由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间的阻力及空气阻力可忽略)。实验后将物体A换成物体B重做实验,进行数据处理,分别得到了物体AB的加速度a与轻质弹簧秤弹力F的关系图象如图丙AB所示。

1)由图甲判断下列说法正确的是_____

A.实验时应先接通打点计时器的电源,后释放物体P

B.弹簧秤的读数F即为物体AB受到的合外力

C.实验中物体AB的质量应远大于重物P的质量

D.弹簧秤的读数始终是重物P的重力的一半

2)该同学实验时将打点计时器接到频率为50 HZ的交流电源上,某次得到一条纸带,打出的部分计数点如图乙所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出)。s1=3.61 cms2=4.41 cms3=5.19 cms4=5.97 cms5=6.78 cms6=7.58cm。则小车的加速度a =____m/s2(结果保留两位有效数字)。

3)该同学研究得到的两物体的a—F的关系图象,发现两个物体的质量不等,且mA____mB(选填大于小于”)

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【题目】用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200 Ω),实验室提供如下器材:

电池组E(电动势3 V,内阻不计)

电流表A1(量程0~15 mA,内阻约为100 Ω) 电流表A2(量程0~300 μA,内阻为2 000 Ω)

滑动变阻器R1(阻值范围0~20 Ω,额定电流2 A) 电阻箱R2(阻值范围0~9 999 Ω,额定电流1 A)

开关S、导线若干

要求实验中尽可能准确地测量Rx的阻值,请回答下面问题:

(1)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为3.0 V的电压表,需将电阻箱阻值调到________Ω;

(2)在方框中完整画出测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号_______

(3)调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是________μA,测得待测电阻Rx的阻值是________Ω.(计算结果保留整数)

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【题目】细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )

A. 小球静止时弹簧的弹力大小为

B. 小球静止时细绳的拉力大小为

C. 细线烧断瞬间小球的加速度为

D. 细线烧断后小球做平抛运动

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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是

A. 副线圈输出电压的频率为50Hz

B. 副线圈输出电压的有效值为31V

C. P向右移动时,原、副线圈的电流比增加

D. P向右移动时,滑动变阻器消耗的电功率增加

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【题目】为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了模拟登火星的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1∶2,火星质量与地球质量之比为1∶9。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,忽略自转的影响,则(

A. 火星表面与地球表面的重力加速度之比为2∶9

B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为3

C. 火星的密度为

D. 若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9∶2

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【题目】如图,矩形闭合线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律( )

A. B.

C. D.

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同步练习册答案