下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中正确的是 ( ).
A.根据电场强度E=
,电场中某点的电场强度和试探电荷q的电荷量无关
B.根据电容C=
,电容器极板上的电荷量每增加1 C,电压就增加1 V
C.根据电场力做功W=qU,一个电子在1 V电压下加速,电场力做功为-1 eV
D.根据电动势E=
,电源电动势在数值上等于静电力把1 C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功
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在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是 ( ).
A.开普勒进行了“月-地检验”,说明天上和地下的物体都遵从万有引力定律
B.哥白尼提出日心说并发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运动的规律
C.伽利略不畏权威,通过“理想斜面实验”,科学地推理出“力不是维持物体运动的原因”
D.奥斯特发现了电磁感应现象,使人类从蒸汽机时代步入了电气化时代
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如图7所示,一架在H=2 000 m高空水平匀加速直线飞行的轰炸机,先后投出两枚炸弹分别轰击山脚和山顶的目标A和B,最终同时命中目标并发生爆炸.已知山顶高h=1 280 m,目标A和B的水平距离L=800 m,若不计空气阻力,g取10 m/s2,由此可知 ( ).
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图7
A.命中目标A的炸弹飞行时间为12 s
B.先后投出两枚炸弹的时间间隔为6 s
C.先后两次投弹时飞机的速度之差为50 m/s
D.飞机的加速度为6.25 m/s2
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如图1,用与水平方向成θ角的力F拉着质量为m的物体沿水平地面匀速前进位移x,已知物体和地面间的动摩擦因数为μ.则在此过程中F做的功为 ( ).
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图1
A.mgx B.μmgx
C.
D.![]()
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如图7所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体B的质量为2 m,放置在倾角为30°的光滑斜面上,物体A的质量为m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在斜面上挡板P处.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对挡板恰好无压力,则下列说法中正确的是 ( ).
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图7
A.弹簧的劲度系数为![]()
B.此时弹簧的弹性势能等于mgh+
mv2
C.此时物体B的速度大小也为v
D.此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上
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如图5所示,真空中O点处固定一点电荷,同时在O点通过长为L的绝缘细线悬挂一带电荷量为q、质量为m的小球,开始时细线与小球处在水平位置且静止,释放后小球摆到最低点时,细线的拉力为4 mg,速度v=
,则固定电荷Q在最低点B处产生的场强大小为 ( ).
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图5
A.
B.
C.
D.![]()
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关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是 ( ).
A.安培力和洛伦兹力是性质不同的两种力
B.安培力可以对通电导线做功,洛伦兹力对运动电荷一定不做功
C.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零
D.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的运动状态
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面积为S,带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图6甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图乙所示,欲使重力不计、电荷量为+q的微粒在平板之间处于静止状态,所施加的外力F随时间t的变化关系是(竖直向下为力F的正方向) ( ).
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图6
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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=2m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.4kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。(g=10m/s2)
(1)保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流大小和方向;
(2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一垂直于棒且平行于导轨平面的外力F,求2s时外力F的大小和方向;
(3)5s后撤去外力,金属棒由静止开始向下滑动,滑行1.1m恰好匀速运动,求在此过程中电阻R上产生的焦耳热。
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