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【题目】如图所示,在两块带电平行金属板间,有一束电子沿Ox轴方向射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD.已知2OA=AB,则电子在OC段和CD段动能的增加量之比△EkC:△EkD为( )

A. 1:9 B. 1:3 C. 1:2 D. 1:8

【答案】D

【解析】电子在电场里做类平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,因为2OA=AB,知OCCD的时间比为1:2,则OCOD的时间比为1:3,根据推论可得OCOD在竖直方向上的位移比为1:9,则OCCD竖直方向上的位移之比为1:8,根据动能定理,有qEy=△EK,电子在OC段和CD段动能的增加量之比△EkC:△EkD=1:8,故D正确,ABC错误。

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【题目】倾角为θ=45°、外表面光滑的楔形滑块M放在水平面AB上,滑块M的顶端O处固定一细线,细线的另一端拴一小球,已知小球的质量为mkg,当滑块Ma=2g的加速度向右运动时,则细线拉力的大小为(g=10 m/s2)(  )

A. 10 N B. 5 N C. N D. N

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【题目】在匀强电场中如图所示分布着ABC三点,当把一个电量q=105C的正电荷从A沿AB线移到B点时,电场力做的功为零;从B移到C时,电场力做功为﹣1.73×103J,试判断该电场的方向,算出场强的大小.

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【题目】在磁感应强度为 1T 的匀强磁场中,有一段与磁场垂直的长为 1 m的导线,当导线通过 1A的电流时,导线受到的安培力大小为多大?

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【题目】用伏安法测定电源的电动势和内阻.提供的实验器材有:

A.待测电源(电动势约18V,内阻约

B.电压表(内阻约几十,量程为6V

C.电流表(内阻约为0.3Ω,量程为3A

D.滑动变阻器(050Ω3A

E.电阻箱(最大阻值999999Ω

F.开关

G.导线若干

(1)为完成实验,该同学将量程6V电压表扩大量程,需测定电压表的内阻,该同学设计了图1所示的甲、乙两个电路,经过思考,该同学选择了甲电路,该同学放弃乙电路的理由是:________

(2)该同学按照图甲连接好电路,进行了如下几步操作:

①将滑动变阻器触头滑到最左端,把电阻箱的阻值调到零;

②闭合开关,缓慢调节滑动变阻器的触头,使电压表指针指到6.0V

③保持滑动变阻器触头不动,调节电阻箱的阻值,当电压表的示数为2.0V时,电阻箱的阻值如图2所示,示数为_____Ω

④保持电阻箱的阻值不变,使电阻箱和电压表串联,改装成新的电压表,改装后电压表的量程为_____V

(3)将此电压表(表盘未换)与电流表连成如图3所示的电路,测电源的电动势和内阻,调节滑动变阻器的触头,读出电压表和电流表示数,做出的U-I图象如图4所示,则电源的电动势为_____V,内阻为_____Ω.(结果保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在MN处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道MENF相接,EF之间接有电阻R2,已知R112RR24R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场III,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

1)求导体棒abA下落r/2时的加速度大小。

2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场III之间的距离hR2上的电功率P2

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【题目】关于质点,下列说法中正确的是

A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以引人这个概念没有多大意义

B.只有体积很小的物体才能看作质点

C.凡轻小的物体,皆可看作质点

D.如果物体的形状和大小对所研究的问题没有影响或影响可以忽略,即可把物体看作质点

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【题目】如图,竖直面内的曲线轨道AB的最低点B的切线沿水平方向,且与一位于同一竖直面内、半径R=0.40m的光滑圆形轨道平滑连接.现有一质量m=0.10kg的滑块(可视为质点),从位于轨道上的A点由静止开始滑下,滑块经B点后恰好能通过圆形轨道的最高点C.已知A点到B点的高度h=1.5m,重力加速度g=10m/s2 , 空气阻力可忽略不计,求:

(1)滑块通过圆形轨道B点时对轨道的压力大小;
(2)滑块从A点滑至B点的过程中,克服摩擦阻力所做的功.

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【题目】首先发现电流磁效应的科学家是(

A.牛顿B.伽里略C.奥斯特D.库仑

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