【题目】如图所示为真空中孤立点电荷在某一平面上所激发的电场,虚线为以点电荷为圆心某一 距离为半径的画出的圆,两圆半径相等,、为该虚线圆上的两点,则
A.正点电荷、两点电场强度相同,负点电荷 、两点电场强度不同
B.正点电荷 、两点电势一定为正,负点电荷 、两点电势一定为负
C.正点电荷 、两点电势相同,负点电荷 、两点电势也相同
D.若把两点电荷移至相距很近,、两点的电场强度和电势都变化
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【题目】如图所示为质点做匀变速曲线运动轨迹的示意图,且质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法中正确的是( )
A. 质点经过C点的速率比D点的大
B. 质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角小于90°
C. 质点经过D点时的加速度比B点的大
D. 质点从B到E的过程中加速度方向与速度方向的夹角先增大后减小
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【题目】如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外。P(,0)、Q(0,)为坐标轴上的两个点。现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力
A. 若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子在磁场中运动的轨道半径为
B. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为2πL
C. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子在Q点速度方向与y轴正向的夹角可能为45°或135°
D. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为πL,也可能为2πL
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【题目】某同学自制一电流表,其原理如图所示.质量为m的均匀细金属杆MN与两条竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,磁场边界ab的长度为L1,bc的长度为L2,MN的长度为L3,且L3>L1.当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与矩形区域的ad、bc中点连线重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度大小.MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g.
(1)当电流表的示数为零时,求每条弹簧的伸长量;
(2)若两轻质弹簧的弹力为零,求金属杆MN中电流的大小和方向;
(3)当金属杆中电流方向从M到N时,此电流表测量的最大值是多少?
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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x轴上有P、M、Q三点,从波传到x=5 m的点时开始计时,已知t1=0.5 s时x=7m的M点第一次出现波峰.求:
①这列波传播的速度;
②从t=0时刻起到t2=0.85 s止,质点Q(x=9 m)通过的路程(保留至小数点后一位)
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【题目】(3分)如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )
A.V的读数变大,A的读数变小 B.V的读数变大,A的读数变大
C.V的读数变小,A的读数变小 D.V的读数变小,A的读数变大
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【题目】如图,物体静止于光滑斜面底端,某时刻在平行于斜面的拉力作用下沿斜面向上运动,其机械能E随位移x变化的图像如图所示,图中o--x1段为曲线,x1--x2段为直线,以斜面底面为零重力势能面,下列说法正确的是
A.物体加速度先减小后不变
B.拉力的功率先减小后不变
C.物体动能一定增加
D.物体可能先加速后减速运动
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【题目】如图所示,在坐标系xOy中,x轴水平向右,y轴竖直向下,在x2L区域内存在与x轴平行的水平向左的匀强电场(未画出).一带正电小球,电荷量为 q,从原点 O水平抛出, 再从 A点进入电场区域,并从 C点离开,其运动的轨迹如图所示,B点是小球在电场中向右运动的最远点,B点的横坐标 xB=3L.已知小球抛出时的动能为Ek0,在B点时的动能为 ,重力加速度为 g,不计空气阻力.求:
(1)小球在 OA段运动的时间与在 AB段运动的时间之比?
(2)匀强电场的场强大小?
(3)小球的质量?
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【题目】我国核聚变反应研究大科学装置“人造太阳”2018年获得重大突破,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,为人类开发利用核聚变能源奠定了重要的技术基础。下列关于聚变的说法正确的是( )
A. 核聚变比核裂变更为安全、清洁
B. 任何两个原子核都可以发生聚变
C. 两个轻核结合成质量较大的核,总质量较聚变前增加
D. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加
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