【题目】如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出( )
A. 欧姆定律适用于该元件
B. 电阻R=0.5 Ω
C. 因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R=1/tanα
D. 在R两端加上6.0 V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0 C
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【题目】平行板电容器与电池始终保持相连,当右极板由虚线位置平移到如图所示的实线位置的过程中,设两板间的电压为U、电场强度为E、电容器电容为C及电量为Q,以下说法正确的是
A.电路是断路,不可能有电荷定向移动
B.有正电荷从b到a定向移动,电流方向为顺时针
C.U不变,E变大,C变小,Q变小
D.U不变,E变小,C变大,Q变大
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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy平面内,x轴与射线ON之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,它们之间的夹角θ=60°,质量为ma、电荷量为+q的a粒子,以速率va垂直x轴从A点进入磁场,经C点垂直ON射出磁场;质量为mb、电荷量为+q的b粒子,以速率vb沿x轴正方向从A点进入磁场,其轨迹恰好与射线ON相切于C点,若b粒子从A点第一次运动到C点经历的时间等于a粒子从A点运动到C点经历的时间,不计粒子的重力,求:
(1)a、b粒子质量之比;
(2)a、b粒子速率之比。
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【题目】如图所示,一轻质弹簧的原长为8cm、劲度系数为500N/m,用其拉着一个质量为10kg的物体在水平面上运动,当弹簧的长度变为12cm时,物体恰好在水平面上做匀速直线运动,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物体与水平面间的动摩擦因数;
(2)当弹簧的伸长量为6cm时,物体受到的摩擦力为多大;
(3)若物体的速度是4m/s,某时刻撤去弹簧,此时物体距离一个固定斜面底端s米远,该物体最后恰好能到达斜面的最高点。已知斜面长度为1m,物体在刚撤去弹簧时的加速度和在斜面上的加速度大小均为2m/s2,求s.
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【题目】有一项“快乐向前冲”的游戏可简化如下:如图所示,滑板长L=2m,起点A到终点线B的距离s=4m。开始滑板静止,右端与A平齐,滑板左端放一可视为质点的滑块,对滑块施加一水平向右的恒力F使滑板前进.滑板右端到达B处冲线,游戏结束.已知滑块与滑板间动摩擦因数=0.4,地面视为光滑,滑块质量m1=2kg,滑板质量m2=1kg,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)滑板由A滑到B的最短时间;
(2)为使滑板能以最短时间到达B,水平恒力F的取值范围。
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【题目】如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点,现用水平F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力FN,以及绳对小球的拉力FT的变化情况是( )
A. FN保持不变,FT不断增大 B. FN不断增大,FT不断减小
C. FN保持不变,FT先增大后减小 D. FN不断增大,FT先减小后增大
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【题目】如图所示,实线表示某电场中的四个等势面,它们的电势分别为和,相邻等势面间的电势差相等.一带负电的粒子(重力不计)在该电场中运动的轨迹如虚线所示,、b、c、d是其运动轨迹与等势面的四个交点,则可以判断( )
A. 等势面上各点场强处处相同
B. 四个等势面的电势关系是
C. 粒子从运动到d的过程中静电力直做负功
D. 粒子在、b、c、d四点的速度大小关系是
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【题目】如图所示,半径为内壁光滑的半圆形轨道固定在水平地面上,质量的滑块停放在距轨道最低点A为的O点处,质量为的子弹以速度从右方水平射入滑块,并留在其中已知滑块与水平面的动摩擦因数,子弹与滑块的作用时间很短;取,试求:
子弹刚留在滑块时二者的共同速度大小v;
滑块从O点滑到A点的时间t;
滑块从A点滑上轨道后通过最高点B落到水平面上C点,A与C间的水平距离是多少.
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【题目】由锌板与铜板构成平行板电容器,其中锌板与静电计相连,静电计金属外壳和铜板都接地,现用频率的紫外线照射锌板,静电计指针偏转最后稳定在偏角上,对应电压。假定已知偏转角度与电势差U成正比。以Q表示两板带的电荷量,E表示两板间的电场强度。则下述过程中正确的是( )
A.将两板距离减小为原来的一半,则θ先减小后增大最后稳定在,Q不变
B.换用频率的紫外线继续照射锌板θ增大为2后稳定,则有
C.停止光照,将两板距离增大为两倍,则Q增大为2Q,θ增大为2
D.停止光照,将两板距离增大为两倍,则θ增大为2,E不变
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