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【题目】两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电场线均与导体表面垂直,a、b、c、d为电场中几个点,并且a、d为紧靠导体表面的两点,选无穷远为电势等点,则
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A. 场强大小关系有
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B. 电势大小关系有
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C. 将一负电荷放在d点时其电势能为负值
D. 将一正电荷由a点移到d点的过程中电场力做负功
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【题目】如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动。若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ。经时间t,恒力F做功20J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中正确的是
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A. 物体回到出发点时的机械能是20J
B. 在撤去力F前的瞬时,力F的功率大小是2 mgvsinθ/3
C. 在撤去力F前的瞬时,力F的功率大小是4 mgvsinθ/3
D. 在此运动过程中物体动能与势能相等的位置在撤去恒力位置的上方,物体的机械能先增加后减少
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【题目】重150N的光滑球A悬空靠在墙和木板B之间,木板B的重力为1500N,且静止在水平地板上,如图所示,求:
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(1)墙和木块B所受压力各为多少?
(2)水平地板所受的压力和木块B所受的摩擦力各为多少?
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【题目】(6分)如图,原长分别为L1和L2,劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧竖直地悬挂在天花板上,两弹簧之间有一质量为m1的物体,最下端挂着质量为m2的另一物体,整个装置处于静止状态。现用一个质量为m的平板把下面的物体竖直地缓慢地向上托起,直到两个弹簧的总长度等于两弹簧原长之和。求:
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(1)这时托起平板竖直向上的力是多少?
(2)整个过程m2上升的高度是多少?
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【题目】如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场,一质量为M=0.4kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.2kg、带正电q=0.1C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为μ=0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,现对木板施加方向水平向左,大小为F=1.2N的恒力,g取10m/s2。则滑块
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A. 开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动
B. 一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止
C. 速度为12m/s时,滑块开始减速
D. 最终会做速度为20m/s的匀速运动
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【题目】在绝缘的水平桌面上有MN、PQ两根平行的光滑金属导轨,导轨间的距离为l.金属棒ab和cd垂直放在导轨上,两棒正中间用一根长l的绝缘细线相连,棒ab右侧有一直角三角形匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,三角形的两条直角边长均为l,整个装置的俯视图如图所示,从图示位置在棒ab上加水平拉力,使金属棒ab和cd向右匀速穿过磁场区,则金属棒ab中感应电流i和绝缘细线上的张力大小F随时间t变化的图象,可能正确的是(规定金属棒ab中电流方向由a到b为正)
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A. ![]()
B. ![]()
C. ![]()
D. ![]()
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【题目】在竖直平面内有水平向右、场强为E=1×104N/C的匀强电场。在场中有一根长L=2m的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系质量为0.04kg的带电小球,它静止时细线与竖直方向成37°角。如图所示,给小球一个初速度让小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动,取小球在静止时的位置为电势能和重力势能的零点,下列说法正确的是(cos37°=0.8,g=10m/s2)
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A. 小球所带电量为q=3.5×10-5C
B. 小球恰能做圆周运动动能最小值是0.96J
C. 小球恰能做圆周运动的机械能最小值是1.54J
D. 小球恰能做圆周运动的机械能最小值是0.5J
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【题目】如图所示电路,电源电动势为E=10V,内阻为
=2.0Ω,小型直流电动机线圈内阻
=0.5Ω,滑动变阻器R(0-5Ω),当开关团合后,则下列说法中正确的是
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A. 当滑动变阻器R=0.5Ω时,电动机和滑动变阻器消耗的功率相同
B. 当滑动变阻器R=2.5Ω时,通过电路的电流为2A
C. 当滑动变阻器R=1.5Ω时,电源的输出功率最大
D. 当通过电路的电流为2.5A时,电源的输出功率最大
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【题目】如图所示电路中,A、B为两块竖直放置的金属板,G是一只静电计,开关S合上后,静电计指针张开一个角度,下述做法可使静电计指针张角增大的是 ( )
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A. 使A、B两板靠近一些
B. 使A、B两板正对面积错开一些
C. 断开S后,使B板向左平移一些
D. 断开S后,使A、B正对面积错开一些
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【题目】质量为m的滑块沿放在水平地面上质量也为m的倾角为θ的固定光滑斜面下滑时(如图所示),斜面对地面的压力大小为F1;当滑块和固定斜面接触面间有摩擦且滑块沿斜面匀速下滑时,斜面对地面的压力大小为F2。则F1︰F2等于
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A. (1+cos2θ)︰2 B. (1+sin2θ) ︰2
C. 1︰1 D. (1+sin2θ) ︰2
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