在正方形的四个顶点上分别固定有带电量绝对值均为Q的点电荷,其带点性如图所示。正方形的对角线交点为O,在两条对角线上分别取点A、B、C、D且OA=OB=OC=OD。不计电子重力。则
A. C、D两点的电场强度相同,A、B两点的电场强度不同
B. C、D两点电势相等,A、B两点电势不相等
C. 电子从C点沿直线运动到D点,电势能先增加后减小
D. 电子从O点沿直线运动到B点,电势能先增加后减小
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,平行金属导轨宽度为L=0.6m,与水平面间的倾角为θ=37o,导轨电阻不计,底端接有阻值为R=3Ω的定值电阻,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直向上穿过导轨平面。有一质量为m=0.2kg,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为Ro=1Ω,它与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.3。现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度vo=10m/s向上滑行,上滑的最大距离为s=4m。 (sin37o=0.6,cos37o=0.8,g=10m/s2),以下说法正确的是( )
A. 把运动导体棒视为电源,最大输出功率6.75W
B. 导体棒最后可以下滑到导轨底部,克服摩擦力做的总功为10.0J
C. 当导体棒向上滑d=2m时,速度为7.07m/s
D.导体棒上滑的整个过程中,在定值电阻R上产生的焦耳热为2.46J
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氢原子的能级如图所示。有一群处于n=4能级的氢原子,若原子从n=4向n=2跃迁时所发出的光正好使某种金属产生光电效应,则:
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①这群氢原子发出的光中共有 ▲ 种频率的光能使该金属产生光电效应;
②从n=4向n=1跃迁时发出的光照射该金属,所产生的光电子的最大初动能为 ▲ eV。
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下列说法正确的是( )
A.布朗运动是液体分子的无规则运动
B.当两个分子间的距离为r0(r0是两分子间的平衡距离)时,分子势能最小
C.第二类永动机和第一类永动机一样,都违背了能量守恒定律
D.若一定质量的气体保持体积不变,温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大
E.绝对零度可能达到
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如图,线圈abcd的ad长20cm,ab长10cm,匝数N=50匝,电阻不计,在磁感应强度B=
T的匀强磁场中绕OO1轴匀速转动,角速度w=100rad/s,OO1轴通过ad且同时垂直于和bc,距ab的距离是距dc的距离的2倍。线圈的输出端接单相理想变压器线圈,接在变压器副线圈两端的灯泡“10V,10W”刚好正常发光。则
A. 变压器原线圈两端电压有效值为100
V
B. 变压器原线圈中电流为1A
C. 变压器的原副线圈匝数比为10:1
D. 通过灯泡的交流电频率为50Hz
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如图甲,直角坐标系xOy在竖直平面内,x轴上方(含x轴)区域有垂直坐标系xOy向里的匀强磁场,磁感应强度B0=
T;在x轴下方区域有正交的匀强电场和磁场,场强E随时间t的变化关系如图乙,竖直向上为电场强度正方向,磁感应强度B随时间t的变化关系如图丙,垂直xOy平面为磁场的正方向。光滑的绝缘斜面在第二象限,底端与坐标原点O重合,与负x轴方向夹角θ=30°。一质量m=1×10-5kg、电荷量q=1×10-4C的带正电的粒子从斜面上A点由静止释放,运动到坐标原点时恰好对斜面压力为零,以此时为计时起点。求:
(1)释放点A到坐标原点的距离L;
(2)带电粒子在t=2.0s时的位置坐标;
(3)在垂直于x轴的方向上放置一俘获屏,要使带电粒子垂直打在屏上被俘获,屏所在位置的横坐标应满足什么条件?
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热敏电阻常常应用在控制电路中,热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC).正温度系数电阻器( PTC)在温度升高时电阻值增大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值减小.某实验小组在实验室找到两个热敏电阻R.和R2,并查得相应U-I图线,如题6图2所示.
①由U-I图线可判断,热敏电阻尺,是一温度系数电阻器(填“正”或“负”).
②利用两热敏电阻和电压表测量某直流电源电动势和内阻.电路如题6图3所示.请用笔画线作导线连接如题6图4所示实物原件.
③闭合开关S1,单刀双掷开关S。分别连接R1、R2时,洌得电压表的示数分别为3. 5V和4.0V,则该电源的.电动势为____V,内阻为____Ω.(结果保留两位有效数字)
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有种自动扶梯,无人乘行时运转很慢,有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转。一顾客乘扶梯上楼,正好经历了这两个过程,则能正确反映该乘客在这两个过程中的受力示意图的是( )
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在以下四幅演示实验图示中,通过实验现象能正确表述实验结论的是
(A) 图A小磁针发生偏转,反映了电流的磁效应
(B) 图B闭合电键,检流计指针发生偏转,反映了在一定条件下机械能可以转变为电能
(C) 图C闭合电键,金属棒在导轨上滚动,反映了磁场可以产生能量
(D) 图D闭合电键,线框转动,说明改变穿过闭合电路的磁通量可以产生感应电流
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