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【题目】如图所示点电荷Q为场源电荷,虚线为等势线,取无穷远处为零电势。若将两个带正电检验电荷q1q2分别从电场中AB两点移动到无穷远,此过程中外力克服电场力做功相等。由此判断出q1的电量_____q2的电量(选填“>”、“=”或“<”),判断理由_____

【答案】 q1q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做功,则知Qq1q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势低于B点电势。A点与无穷远处间的电势差绝对值大于B与无穷远处间的电势差绝对值,外力克服电场力做功相等,由:

得知,q1的电荷量小于q2的电荷量。

【解析】

[1][2]q1q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做功,则知Qq1q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势低于B点电势。A点与无穷远处间的电势差绝对值大于B与无穷远处间的电势差绝对值,外力克服电场力做功相等,由:

得知,q1的电荷量小于q2的电荷量。

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【题目】近几年,国家取消了7座及以下小车在法定长假期间的高速公路收费,给自驾出行带来了很大的实惠,但车辆的增多也给道路的畅通增加了压力,因此交管部门规定,上述车辆通过收费站口时,在专用车道上可以不停车拿()卡而直接减速通过.若某车减速前的速度为v0=20m/s,靠近站口时以大小为a1=5 m/s2的加速度匀减速,通过收费站口时的速度为vt=8 m/s,然后立即以a2=4 m/s2的匀加速至原来的速度(假设收费站的前、后都是平直大道).试问:

(1)该车驾驶员应在距收费站口多远处开始减速?

(2)该车从减速开始到最终恢复到原来速度的过程中,运动的时间是多少?

(3)(1)(2)问题中,该车因减速和加速过站而耽误的时间为多少?

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【题目】如图所示,固定斜面AB与水平面之间由一小段光滑圆弧连接,倾角为α,斜面的高度OB=h.细线一端固定在竖直挡板上,另一端连接一质量为m的小物块,在小物块和挡板之间压缩一轻质弹簧(小物块与弹簧不连接)。烧断细线,小物块被弹出,滑上斜面AB后,恰好能运动到斜面的最高点。已知AC=l,小物块与水平面、斜面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g,则(  )

A.细线烧断前弹簧具有的弹性势能为mgh+μmgl+μmghcotα

B.在此过程中产生的内能为mgh+μmgl+μmghcotα

C.弹簧对小物块做功为μmgH+μmghcotα

D.在此过程中斜面对小物块的摩擦力做功为

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【题目】如图18a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 . 在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图18b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0B0. 导线的电阻不计。求0t1时间内

1)通过电阻R1上的电流大小和方向;www..com

2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。

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【题目】如图所示,圆柱形汽缸放在水平面上,容积为V,圆柱内面积为S的活塞(质量和厚度可忽略不计)将汽缸分成体积比为31的上下两部分,一轻质弹簧上下两端分别固定于活塞和汽缸底部,此时弹簧处于压缩状态,活塞上部气体压强为P0,弹簧弹力大小为,活塞处于静止状态。要使活塞移动到汽缸正中间并能保持平衡,可通过打气筒向活塞下部汽缸注入压强为p0的气体(汽缸下部有接口)。已知活塞处于正中间时弹簧恰好恢复原长,外界温度恒定,汽缸和活塞导热性能良好,不计活塞与汽缸间的摩擦,求:

①初始状态活塞下部气体压强;

②需要注入的压强为p0的气体的体积。

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【题目】在“用单摆测量重力加速度”实验中,某同学将摆悬挂后,进行如下操作:

A)测摆长L:用米尺量出悬点到摆球球心之间的长度。

B)测周期T:将摆球拉起,然后放开。在摆球某次通过最低点时,按下秒表开始计时,同时将此次通过最低点作为第一次,接着一直数到摆球第60次通过最低点时,按下秒表停止计时。读出这段时间t,算出单摆的周期T

C)将测得的LT代入单摆的周期公式,算出g,将它作为实验的最后结果写入实验报告。

1)请指出上面步骤中遗漏或错误的地方。要求写出该步骤的字母_____,并加以改正______

2)实验过程中发现单摆的摆角逐渐减小,某次使用摆长为0.960m的单摆,如图所示。摆球从摆角θ5°开始振动,某次当摆球从AB经过平衡位置O时开始计时,发现该单摆随后经过30次全振动的总时间是59.6s,经过50次全振动停止在平衡位置。

则该次测得当地的重力加速度值约为_____m/s2

由于空气阻力的影响,测得的重力加速度值_____(选填“偏大”、“偏小“或“不变”)。

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【题目】如图所示,在水平放置的两平行金属板MN之间的P点,固定有一个带电荷量为-q的点电荷,两金属板通过电阻R接到直流电源上,其中N板接地.则(

A. 当保持其他条件不变,而将M板向上移动的过程中,两极板间的电场变强

B. 当保持其他条件不变,而将M板向上移动的过程中,通过R的电流方向向左

C. 当保持其他条件不变,而将M板向上移动到某处稳定后与移动前相比,P处点电荷的电势能变大

D. 当保持其他条件不变,将电容器与电源断开,若M板向上移动到某处稳定后与移动前相比,P处点电荷的电势能变小

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【题目】某同学在做完描绘小灯泡的伏安特性曲线后,又对一个标有“6V 3.5W”小电风扇电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,同研究小灯泡一样,要求电风扇电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:

A.电流表(量程I:0~0.6A,内阻约为;量程II:0~3A,内阻约为0.1Ω)

B.电压表(量程为0~6V,内阻几千欧)

C.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω,额定电流2A)

D.滑动变阻器R2(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)

E.电池组(电动势为9V,内阻小于1Ω)

F.开关和导线若干

(1)实验中所用的滑动变阻器应选_______(“C”“D”),电流表的量程应选_______(“I”“II”)。

(2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路_______

(3)闭合开关前,为防止电动机输入电压过高而损坏,滑动变阻器滑片P应滑到______(MN”)端。

(4)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为_______Ω,电动机正常工作时的机械功率为________W。(保留两位有效数字)

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【题目】如图所示为验证动量守恒的实验装置,气垫导轨置于水平桌面上,G1G2为两个光电门,AB均为弹性滑块,质量分别为mAmB,且选择mA大于mB,两遮光片沿运动方向的宽度均为d,实验过程如下;

(1)调节气垫导轨成水平状态;

(2)轻推滑块A,测得A通过光电门G1的遮光时间为t1

(3)AB相碰后,BA先后经过光电门G2的遮光时间分别为t2t3.

回答下列问题:

①用螺旋测微器测得遮光片宽度如图所示,读数为:___________mm

②实验中选择mA大于mB的目的是:___________

③利用所测物理量的符号表示动量守恒成立的式子为:___________.

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