均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R.已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为( )
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A.
B.
C.
D.![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
小灯泡L、电容C与一平行金属导轨及导体棒PQ构成如图闭合电路,磁场与导轨所在平面垂直。当导体棒PQ向右运动时,小灯泡电流I的方向以及电容器C极板的带电情况是( )
A.I从a到b,C上极板带正电
B.I从a到b,C下极板带正电
C.I从b到a,C上极板带正电
D.I从b到a,C下极板带正电
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,平行的光滑金属导轨EF和GH相距l,处于同一竖直平面内,EG间接有阻值为R的电阻,轻质金属杆ab长为2l,紧贴导轨竖直放置。在离b端
处固定套有一质量为m的小球。整个装置处于与导轨平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中,当ab杆由静止开始紧贴导轨绕b端向右倒下至水平位置时,球的速度为v。若导轨足够长,导轨及金属杆电阻不计。整个过程中电阻R上产生的热量为____________。金属杆离开导轨EF前的一瞬间,通过R的电流强度为____________。(重力加速度为g)
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如图,一小球从一半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点。O为半圆轨道圆心,半圆轨道半径为R,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度为
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆竖直放置。杆上有A、B、O三点,其中O为等量异种电荷连线的中点,AO=BO。现有一带电小圆环从杆上A点以初速度
向B点滑动,滑到B点时速度恰好为0。则关于小圆环的运动,下列说法正确的是
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A.运动的加速度先变大再变小
B.电场力先做正功后做负功
C.运动到O点的动能为初动能的一半
D.运动到O点的速度小于![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图OO`点放置两个等量正电荷,在00`直线上有A、B、C三个点,且OA=0`B=0`C,一点电荷q(q>0) 沿路径Ⅰ从B运动到C电场力所做的功为W1, 沿路径Ⅱ从B运动到C电场力所做的功为W2, 同一点电荷在从A沿直线运动到C电场力所做的功为W3,则下列说法正确的是
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A.W1大于W2 B.W1为负值
C.W1大于W3 D.W1等于W3
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如图为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系” 实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L= 48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率。
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⑴实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②平衡摩擦力,让小车在没有拉力作用时能做 运动;
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB;
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作。
⑵下表中记录了实验测得的几组数据,
是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式a = ,请将表中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字);
| 次数 | F(N) |
| a(m/s2) |
| 1 | 0.60 | 0.77 | 0.80 |
| 2 | 1.04 | 1.61 | 1.68 |
| 3 | 1.42 | 2.34 | |
| 4 | 2.62 | 4.65 | 4.84 |
| 5 | 3.00 | 5.49 | 5.72 |
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⑶由表中数据,在坐标纸上作出a--F关系图线;
⑷对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线) ,造成上述偏差
的原因是 。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量为m的导体棒垂直放在光滑、足够长的的U形导轨底端,导轨宽度和棒长相等且接触良好,导轨平面与水平面成
角。整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中。现给导体棒沿导轨向上的初速度
,经时间
,导体棒到达最高点,然后开始返回,到达底端前已做匀速运动,速度大小为
。已知导体棒的电阻为R,其余电阻不计,重力加速度为g,忽略电路中感应电流之间的相互作用。求:
(1)导体棒从开始到返回底端的过程中回路中产生的电能E。
(2)导体棒在底端开始运动时的加速度的大小a。
(3)导体棒上升的最大高度H。
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某同学上过体育课后用网兜把质量为m的足球挂在光滑竖直墙壁上的P点,已知悬线与墙面的夹角为θ,重力加速度为g,网兜的重力不计,则足球对墙壁的压力为
A.
B.
C.
D.![]()
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