【题目】如图,平行板电容器AB两极板水平放置,已知A板和电源正极相连,且E1>E2,当单刀双掷开关接1时,电源电动势为E1,一带正电粒子沿AB中心水平线射入,打在B极板上的N点,不计粒子重力.回答下列问题(选填“N点”“N点的左侧”“N的右侧”)
(1)断开开关并将A板左移一段距离,其他条件不变,则粒子打在___________;
(2)断开开关并将A板上移一段距离,其他条件不变,则粒子打在___________;
(3)将单刀双掷开关接2,电动势为E2,其他条件不变,则粒子打在___________;
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【题目】把一个量程6mA,内阻100Ω的电流表改装成欧姆表,线路如图所示,现备有如下器材
A.电源E=3V,r=1Ω B.变阻器0-100Ω C.变阻器0-500Ω D.红、黑表笔
(1)变阻器选用______(填字母)
(2)红表笔接______端,黑表笔接______端
(3)电流表3mA刻度处换成电阻刻度,其阻值应为______.
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【题目】单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,在转动过程中,穿过线框中的最大磁通量是,最大感应电动势为,下列说法中正确的是( )
A. 线框转动的角速度为
B. 当穿过线框的磁通量为0时,线框中的感应电动势也为0
C. 当穿过线框的磁通量减小时,线框中的感应电动势在增大
D. 当穿过线框有磁通量等于,线框中感应电动势为
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【题目】随着我国航天技术的发展,国人的登月梦想终将实现,若宇航员着陆月球后在其表面以一定的初速度竖直上抛一小球(可视为质点),经时间t小球落回抛出点;然后宇航员又在离月面高度为h处,以相同的速度大小沿水平方向抛出一小球,一段时间后小球落到月球表面,测得小球的水平射程为L。已知月球的质量为M,引力常量为G,月球可看作质量分布均匀的球体,下列判断正确的是
A. 月球表面的重力加速度大小为B. 小球上的初速度大小为
C. 月球的半径为D. 月球的第一宇宙速度大小为
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【题目】如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5 m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°。有一磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面。一根质量m=0.4 kg、电阻R=1 Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放。已知导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)
求:
(1)导体棒刚开始下滑时的加速度大小;
(2)导体棒运动过程中的最大速度;
(3)从导体棒开始下滑到速度刚达到最大时的过程中,通过导体棒横截面的电荷量Q=4 C,求导体棒在此过程中消耗的电能。
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【题目】如右图所示为某静电场中的某一条电场线,a、b为该电场线上的两点,则下列判断中正确的是
A. b点的电场强度可能比a点的电场强度小
B. a点的电场强度一定等于b点的电场强度
C. 负电荷在b点受到的电场力方向向左
D. 正电荷在运动中通过a点时,其运动方向一定沿ba方向
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【题目】如图所示,在距水平地面高均为0.4m处的P、Q两处分别固定两光滑小定滑轮,细绳跨过滑轮,一端系一质量为mA=2.75kg的小物块A,另一端系一质量为mB=1kg的小球B;半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,且与两滑轮在同一竖直平面内,小球B套在轨道上,静止起释放该系统,则小球B被拉到离地_____________m高时滑块A与小球B的速度大小相等,小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时的速度大小为_____________m/s.
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【题目】如图所示,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,M、N分别为AB、AD边的中点,一带正电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于AD边垂直磁场方向射入,并恰好从A点射出。现仅将磁场的磁感应强度大小变为原来的,下列判断正确的是
A. 粒子将从D点射出磁场
B. 粒子在磁场中运动的时间将变为原来的2倍
C. 磁场的磁感应强度变化前后,粒子在磁场中运动过程的动量变化大小之比为:1
D. 若其他条件不变,继续减小磁场的磁感应强度,粒子可能从C点射出
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r。电路中的R2 、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是
A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3 中有向上的电流
B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流
C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
D.若断开电键S,带电微粒向下运动
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