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如图所示,真空中存在范围足够大的匀强电场,A、B为该匀强电场的两个等势面.现有三个完全相同的带等量正电荷的粒子a、b、c,从等势面A上的某点同时以相同速率v0向不同方向开始运动,其中a的初速度方向垂直指向等势面B;b的初速度方向平行于等势面;c的初速度方向与a相反.经过一段时间,三个粒子先后通过等势面B.已知三个粒子始终在该匀强电场中运动,不计重力,则下列判断正确的是
A.等势面A的电势高于等势面B的电势
B.a、c两粒子通过等势面B时的速度相同
C.开始运动后的任一时刻,a、b两粒子的动能总是相同
D.开始运动后的任一时刻,三个粒子电势能总是相等
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如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则
A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加
B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加
C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加
D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加
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如图所示,正方形线框abcd的边长为
,向右通过宽为L的匀强磁场,且
<L,则在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流
A.一直为顺时针方向
B.一直为逆时针方向
C.先为逆时针方向,中间无感应电流,后为顺时针方向
D.先为顺时针方向,中间无感应电流,后为逆时针方向
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磁场中某区域的磁感线,如图所示,则
A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>Bb
B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb
C.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大
D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小
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有一段导线长1cm,通过5A的电流,把它置于某磁场中时,受到的磁场力0.1N,则该点的磁感应强度B不可能值为
A. 1T B. 5T C. 2T D. 2.5T
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物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们敬仰.下列描述中符合物理学史实的是
A.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了法拉第电磁感应定律
B.洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力
C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说
D.楞次发现了确定感应电流方向的定律——楞次定律
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关于电动势E的下列说法中正确的是
A.电动势E的单位与电势、电势差的单位不相同
B.电源电动势的大小随接入电路的变化而变化
C.电动势E可表示为E=
,由此可知电源内非静电力做功越多,电动势越大
D.电动势较大,表示电源内部将其它形式能转化为电能的本领越大
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对于由点电荷Q产生的电场,下列说法正确的是
A.电场强度的表达式为
,式中的Q就是产生电场的点电荷所带电荷量
B.在真空中,点电荷产生电场强度的表达式为E=
,式中Q就是产生电场的点电
荷所带电荷量
C.在真空中E=
,式中Q是试探电荷所带电荷量
D.点电荷产生电场强度的表达式E=
,与是否真空无关
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如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水
平地面上,B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的足够长光滑斜面上。
用手按住C,使细线恰好伸直但没有拉力,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面
平行。已知A、B的质量均为m,C的质量为M(
),细线与滑轮之间的摩擦不计,
开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑,当A恰好要离开地面时,B获得
最大速度(B未触及滑轮,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度大小为g)。求:
(1)释放物体C之前弹簧的压缩量;
(2)物体B的最大速度秒m;
(3)若C与斜面的动摩擦因数为
,从释放物体C开始到物体A恰好要离开地面时,细线对物体C所做的功。
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如图甲所示,一辆货车车厢内紧靠前挡板处有一物体A,其质量
,与车厢间的动摩擦因数
=0.83。物体A与货车一起以速度v=10m/s,在倾角
=37°的足够长斜坡上匀速向上行驶。从某时刻货车开始加速运动,v-t图像如图乙所示,物体A与车厢后挡板接触前,已与货车速度相同,此时货车已经做匀速直线运动(空气阻力不计,g取10m/s2,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。在这个相对滑动过程中,求:
(1)物体A的加速度;
(2)物体A的相对滑动时间;
(3)摩擦力对物体A所做的功。
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