【题目】如图所示电路中,L1、L2为两只完全相同、阻值恒定的灯泡,R为光敏电阻(光照越强,阻值越小).闭合电键S后,随着光照强度逐渐增强( )
A. L1逐渐变暗,L2逐渐变亮
B. L1逐渐变亮,L2逐渐变暗
C. 电源内电路消耗的功率逐渐减小
D. 光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率逐渐增大
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【题目】如图所示,在水平固定的光滑平板上,有一质量为M的质点P,与穿过中央小孔H的轻绳一端连着。平板与小孔是光滑的,用手提着绳子下端,使质点做半径为a,角速度为ω0的匀速圆周运动,若绳子迅速放松至某一长度b而拉紧,质点就能在以半径为b的圆周上做匀速圆周运动,求
(1)质点由半径a到b所需的时间
(2)质点在半径为b的圆周上运动的角速度。
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【题目】如图所示,BC是半径为R的圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E。现有一质量为m、带正电q的小滑块(可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:
(1)滑块通过B点时的速度大小;
(2)滑块经过圆弧轨道的B点时,所受轨道支持力的大小;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离。
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【题目】如图,两个滑块A和B的质量分别为mA=1kg和mB=5kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为m=4kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1。某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=3m/s。A、B相遇时,A与木板恰好相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求:
(1)B与木板相对静止时,木板的速度;
(2)A、B开始运动时,两者之间的距离。
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【题目】如图所示,图中以点电荷为圆心的虚线同心圆是该点电荷电场中球形等势面的横截面图.一个带正电的粒子经过该电场,它的运动轨迹如图中实线所示,和是轨迹上的两点.不计带电粒子受到的重力,由此可以判断( )
A. 此粒子在点的加速度小于在点的加速度
B. 此粒子在点的电势能大于在点的电势能
C. 此粒子在点的动能小于在点的动能
D. 电场中点的电势低于点的电势
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【题目】如图所示,虚线a、b和c是在O点处的一个点电荷形成的静电场中的三个等势面,一带正电粒子射入该电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示。不计重力,由图可知 ( )
A. O点处的电荷一定是负电荷
B. a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc
C. 粒子运动时的电势能先增大后减小
D. 粒子在每个位置具有的电势能与动能的总和不变
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【题目】一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,以下说法正确的是 ( )
A. 保持电键S闭合,使两极板靠近一些 ,φ将增大
B. 保持电键S闭合,使两极板远离一些,φ将增大
C. 断开电键S,使两极板靠近一些,φ将不变
D. 保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,将有电流从左向右流过滑动变阻器
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【题目】如图所示,竖直固定放置的光滑绝缘杆上O点套有一个质量为m、带电量为-q的小环。在杆的左侧固定一个带电量为+Q的点电荷,杆上a、b两点与Q正好构成等边三角形。已知Oa之间距离为h1,ab之间距离为h2,静电常量为k。现使小环从图示位置的O点由静止释放,若通过a点的速率为。试求:
(1)小环运动到a点时对杆的压力大小及方向;
(2)小环通过b点的速率。
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【题目】如图所示,E、D两点将等腰直角三角形ABC的AB边三等分,AB=L,三角形ABC内有垂直于三角形平面的匀强磁场(图中未画出)。现有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以速度v从E点垂直AB边射入磁场,它恰好垂直AC边射出磁场。求:
(1)磁感应强度的大小和方向;
(2)若让该粒子从D点垂直AB边射入磁场,但不能从AC边射出磁场,射入速度需要满足的条件。
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