【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、C、D三点电势分别为1.0V、3.0V、5.0V,正六边形所在平面与电场线平行.则( )
A. 电场强度的大小为V/m
B. UEF与UBC相同
C. 电场强度的大小为V/m
D. E点的电势与C点的电势相等
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【题目】要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)
B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)
C.电压表V2 (0~15.0V,内阻约6kΩ)
D.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)
E.电流表A2 (0~100mA,内阻约2Ω)
F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)
G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)
(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择__________,电流表应选择__________,滑动变阻器应选择__________(填各器材的序号)
(2)为提高实验精度,请你在虚线框中设计实验电路图_________。
(3)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U﹣I图象如图所示,则该小电珠的额定功率是________W,小电珠电阻的变化特点是_________________________.
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【题目】如图所示,长0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O在竖直平面内作匀速圆周运动,小球的速率为2m/s。取g=10m/s2,下列说法正确的是
A. 小球通过最高点时,对杆的拉力大小是6N
B. 小球通过最高点时,对杆的压力大小是6N
C. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24N
D. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54N
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【题目】随着航天技术的不断发展,人类宇航员可以乘航天器登陆一些未知星球。一名宇航员在登陆某星球后为了测量此星球的质量进行了如下实验:他把一小钢球托举到距星球表面高度为h处由静止释放,计时仪器测得小钢球从释放到落回星球表面的时间为t。此前通过天文观测测得此星球的半径为R。已知万有引力常量为G,不计小钢球下落过程中的气体阻力,可认为此星球表面的物体受到的重力等于物体与星球之间的万有引力。
(1)求星球表面的重力加速度;
(2)求此星球的质量;
(3)若卫星绕星球做匀速圆周运动,运行周期为T,则此卫星距星球表面的高度为多少?
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【题目】物体沿一条直线运动,下列说法中正确的是()
A. 物体在某时刻的速度是,则物体在1s内一定运动了
B. 物体在某内的平均速度是,则物体在这内的位移一定是
C. 物体在某段时间内的平均速度是,则物体在内的位移一定是
D. 物体在某段位移内的平均速度为,则物体在通过这段位移一半时的速度一定是
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【题目】如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图象可得到的正确结论是( )
A.t=1s时物体的加速度大小为1.0m/s2
B.t=5s时物体的加速度大小为0.75m/s2
C.第3s内物体的位移为1.5m
D.物体在加速过程的位移比减速过程的位移大
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【题目】如图所示,光滑斜面(足够长)倾角为37°,一带正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的2倍,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)求:
(1)原来的电场强度;
(2)电场变化后小物块的加速度的大小和方向;
(3)电场变化后2 s内小物块电势能的变化量.
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【题目】如图所示,ABCD是光滑轨道,其中竖直圆轨道的半径为R=0.2m,最低点B处入、出口不重合,C点是最高点,BD部分水平,D点与其右侧的水平传送带平滑连接,传送带以速率v=1m/s逆时针匀速转动,水平部分长度L=1m。质量为m=1kg的小物块从轨道上高H=0.6m处的P位置由静止释放,在竖直圆轨道内通过最高点C后经B点进入水平轨道,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速g取10m/s2。
(1)小物块经过最高点C处时所受轨道的压力N的大小;
(2)小物块在传送带上运动的时间t及小物块与传送带之间摩擦产生的热量Q。
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【题目】东方红二号卫星是我国第一代地球同步通信卫星,在轨一共两颗,其中一颗定点于东经125°,另一颗定点于东经103°,关于东方红二号卫星,下列说法中正确的是( )
A.它的运行速度为7.9km/s
B.它的质量为920kg,若将它的质量变为原来的2倍,其同步轨道半径也变为原来的2倍
C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播
D.我国发射的其他地球同步卫星,与东方红二号卫星的运行速度大小都相等
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