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在如图所示的电路中,电源电动势E=3.0V,内阻r=l.0Ω,电阻R1=100Ω,R2=200Ω,电容器的电容C=10μF,电压表和电流表均为理想表,以下说法正确的是
A.从开关s闭合到电路稳定,通过R2的电荷量为零
B.开关s闭合、电路稳定后,电流表.电压表示数均为零
C.开关s闭合、电路稳定后,再断开开关s,通过R1的电荷量为3.0×10-6C
D.开关s闭合、电路稳定后,再断开开关s,电流表示数为零,电压表示数为3.0V
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如图A、B、C、D所示是四种电场的电场线,,图A是等量正点电荷电场,M、N是两电荷连线 上关于中点对称的两点,图B是等量异种点电荷电场,M、N是两电荷连线中垂线上关于中点对称的两点,图C是带有等量异种电荷的平行金属板之间的电场,M、N是电场中不在同一水平面上的任意两点,图D是正点电荷与带负电的金属板形成的电场,M、N是金属板表面上关于中点对称的两点。图A、B、C、D中,哪个图形中M、N处电场强度相同、电势电相等?
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在如图所示的电路中,当开关S闭合后,以下关于a、b、c、d四个小磁针转动方向的判断中正确的是(小磁针b在螺线管内)
A.a、c逆时针转动而b、d顺时针转动
B.a、b顺时针转动而b、d逆时针转动
C.a、b、c顺时针转动而d逆时针转动
D.a、b、c逆时针转动而d顺时针转动
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吊扇是家庭常用电器,某家在客厅天花板上安装的吊扇如图所示,则以下说法中正确的是
A.吊扇静止不动时对天花板的拉力等于其翻身重力的大小
B.吊扇正常工作时对天花板的拉力小于其自身重力的大小
C.吊扇正常工作时对天花板的拉力大于其自身重力的大小
D.吊扇正常工作时对天花板的拉力等于其自身重力的大小
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如图所示的直角坐标系第
、
象限内存在方向向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T,处于坐标原点O的放射源不断地放射出比荷
C/kg的正离子,不计离子之间的相互作用。
⑴求离子在匀强磁场中运动周期;
⑵若某时刻一群离子自原点O以不同速率沿x轴正方向射出,求经过
s时间这些离子所在位置构成的曲线方程;
⑶若离子自原点O以相同的速率v0=2.0×106m/s沿不同方向射入第
象限,要求这些离子穿过磁场区域后都能平行于y轴并指向y轴正方向运动,则题干中的匀强磁场区域应怎样调整(画图说明即可)?并求出调整后磁场区域的最小面积。
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如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0。整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。
⑴求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
⑵当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;
⑶导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q。
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如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高。质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37º=0.6
cos37º=0.8。
⑴求滑块与斜面间的动摩擦因数
。
⑵若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值。
⑶若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t。
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如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面的速度为v,接着木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小明接住,求小明接住木箱后三者共同速度的大小。
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氢原子的能级图如图所示,一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁,能产生 ▲ 种不同频率的光子,其中频率最大的光子是从n=4的能级向n= ▲ 的能级跃迁所产生的。
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下列说法中正确的是 ▲
A.光电效应现象说明光具有粒子性
B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
C.玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象
D.运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越大
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