如图所示,两根等长带电棒放置在第一、二象限,其端点在两坐标轴上,棒与坐标轴围成等腰直角三角形。两棒带电量相等,且电荷均匀分布,此时O点电场强度大小为E。撤去其中一根带电棒后,O点的电场强度大小变为( )
A、
B、
C、
D、
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在半径为R,圆心在(0,0)的圆形磁场区域内,加有方向垂直纸面向外、磁感强度为B的匀强磁场。一个质量为m、带电量为+q的带电粒子(不计重力),以某一速度从O点沿y轴的正方向进入磁场,从图中的A点射出。出射的方向与圆在A点的切线方向夹角为600。 如果再在x>R的BC区域加一宽度为2R的方向竖直向下的匀强电场,让在A点射出的带电粒子经电场后,能恰好击中x轴上的点C(坐标为(0,3R))。求:
(1)带电粒子的初速度大小
(2)所加电场E的大小
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科目:高中物理 来源: 题型:
利用如图1中所示的装置可以研究自由落体运动.实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落.打点计时器会在纸带上打出一系列的小点.
①为了测试重物下落的加速度,还需要的实验器材有 .( 填入正确选项前的字母)
A.天平 B.秒表 C.米尺
②若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重力加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写出一个你认为可能引起此误差的原因: .
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(2)“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图2所示的(甲)或(乙)方案来进行.
①两种方案中,较理想的是 (填“甲”或“乙”)方案,理由是 ;
②如图2(丙)是实验中得到的一条纸带,图中所标的数据是相邻两计数点间的距离,已知每两个计数点之间的时间间隔T=0.1S,则物体运动的加速度α= m/s2,经分析该纸带是采用 (填“甲”或“乙”)实验方案得到的.
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某理想气体在温度为0℃时,压强为2P0(P0为一个标准大气压),体积为0.5L,已知1mol理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1。求:
①标准状况下该气体的体积;
②该气体的分子数(计算结果保留一位有效数字)。
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如图,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CD在C处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点,半径OA、OC与OB的夹角分别为53°和37°。将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=0.8m处的P点水平抛出,恰从A点沿切线方向进入圆弧轨道。已知物体与轨道CD间的动摩擦因数
=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
⑴物体水平抛出时的初速度大小v0;
⑵物体经过B点时,对圆弧轨道压力大小FN;
⑶物体在轨道CD上运动的距离x。
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航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈端点的金属环被弹射出去。现在固定线圈左侧同一位置,先后放有分别用横截面积相等的铜和铝导线制成形状、大小相同的两个闭合环,且
。合上开关S的瞬间( )
A、从左侧看环中感应电流沿顺时针方向
B、铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力
C、若将铜环放置在线圈右方,环将向左运动
D、电池正负极调换后,金属环不能向左弹射
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如题12B-1图所示,偏振片正对工作的液品显示器,透过偏振片看到显示器亮度正常,将镜片移动90o,透过镜片看到的屏幕漆黑,则 。
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题12B-1图
A、显示器发出的光是纵波 B、显示器发山的光是横波
C、显示器发出的光是自热光 D、显示器发出的光是偏振光
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使用多用电表的欧姆挡测电阻时,下列说法正确的是( )
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| A. | 测量前应检查指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处 |
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| B. | 每一次换挡,都要重新进行一次调零 |
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| C. | 在外电路,电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔 |
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| D. | 测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),应换倍率更大的挡进行测量 |
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①某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次是 mm、 A、 V.
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②已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电源电动势E=4.5V,内阻较小.则以下电路图中, (选填字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路,但用此最佳电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏 (选填“大”或“小”).
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③若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0Ω,那么测量金属丝电阻Rx的最佳电路应是图中的 电路(选填字母代号).此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻Rx= ( 用题中字母代号表示).
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