空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则( )
A. A点和B点的电势相同
B. C点和D点的电场强度相同
C. 正电荷从A点移至B点,电场力做正功
D. 负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先增大后减小
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如图所示,两根细线p、q的一端固定在同一根竖直杆上,另一端拴住同一个小球.当小球随杆以角速度ω匀速转动时,p、q均被拉直,其中q绳处于水平方向.此时它们对小球的拉力大小分别为F1、F2.若将杆转动的角速度增大,下列判断正确的是( )
A. F1、F2都将增大 B. F1增大,F2不变
C. F1不变,F2增大 D. F1、F2的合力不变
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一喷泉射出的水上升的高度为h,出口的横截面积为s,已知水的密度为ρ,由空中水的质量为( )
A. ρsh B.2ρsh C. 3ρsh D. 4ρsh
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如图所示,在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域中,有一个均匀导线制成的单匝直角三角形线框,现用外力使线框以恒定的速度v沿垂直磁场方向向右运动,运动中线框的AB边始终与磁场右边界平行.已知AB=BC=l,线框导线的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中( )
A. 线框A、B两点间的电压不变
B. 通过线框截面的电荷量为![]()
C. 线框所受外力的最大值为![]()
D. 线框的热功率与时间成正比
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如图所示,两光滑金属导轨,间距d=0.2m,在桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度B=0.1T、方向竖直向下的有界磁场中.电阻R=3Ω.桌面高H=0.8m,金属杆ab质量m=0.2kg,电阻r=1Ω,在导轨上距桌面h=0.2m的高处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s=0.4m,g=10m/s2.求:
(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小.
(2)整个过程中R上放出的热量.
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如图示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO,竖直放置在重力场中,a、b为两个带有同种电量的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左作用力F作用于b时,a、b紧靠挡板处于静止状态.现若稍改变F的大小,使b稍有向左移动一段小距离,则当a、b重新处于静止状态后( )
A. a、b间电场力增大 B. 作用力F将减小
C. 系统重力势能增加 D. 系统的电势能将增加
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为保证用户电压稳定在220V,变电所需适时进行调压,图甲为变压器示意图.保持输入电压U1不变,当滑动接头P上下移动时可改变输出电压.某次检测得到用户电压随时间t变化的曲线如图乙所示.以下正确的是( )
A. u2=190
sin (50πt)V
B. u2=190
sin (100πt)V
C. 为使用户电压稳定在220 V,应将P适当下移
D. 为使用户电压稳定在220 V,应将P适当上移
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美国东部时间2011年3月17日21:00左右,人类首个绕水星运动的探测器“信使号”进入水星轨道,并发回首批照片.水星是最靠近太阳的行星,其密度与地球的密度近似相等,半径约为地球的
.水星绕太阳一周需要88天,若将水星和地球的公转轨道看做圆形,(地球表面的重力加速度为9.8m/s2,地球公转周期为365天,地球的第一宇宙速度为7.9km/s)则( )
A. 水星表面的重力加速度约为3.7 m/s2
B. 从水星表面发射卫星的第一宇宙速度约为2.96 km/s
C. 水星与地球连续两次相距最远的时间约为365天
D. 水星与地球的公转加速度的比值可以由题设条件求出
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某同学用图甲所示的电路测定某电源的电动势,除待测电源、开关、导线外,另有内阻RV=3000Ω的电压表一只(量程略大于电源的电动势)和电阻箱一个.
(1)实验中调整电阻箱达到实验要求时,电阻箱的各个旋钮的位置如图乙所示,电阻箱的读数是 Ω.
(2)为了减小测量误差,多次改变电阻箱的电阻R,读出电压表的示数U,得到如表的数据.请在图丙坐标纸上画出
与R的关系图线.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R/Ω | 0 | 1000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 5000.0 |
| U/V | 2.89 | 2.17 | 1.74 | 1.45 | 1.24 | 1.09 |
|
| 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.69 | 0.81 | 0.92 |
(3)由图线得出:电源电动势E= V.(结果保留两位有效数字)
(4)根据图甲的实物图在如图的方框中画出电路图.![]()
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