如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略。平行板电容器C的极板水平放置。闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。 如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是
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A.增大R1的阻值 B.增大R2的阻值
C.增大两板间的距离 D.断开电键S
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在光滑水平长直轨道上有
、
两个绝缘体,它们之间有一根长为
的轻质软线相连接,其中
的质量为
,
的质量为
,
为带有电荷量为
的正电荷,
不带电,空间存在着方向水平向右的匀强电场,场强大小为
。开始用外力把
与
靠在一起并保持静止,某时刻撤去外力,
开始向右运动,直到细线绷紧,当细线被绷紧时,两物体将有极短时间的相互作用,而后
开始运动,且细线再次松弛。已知
开始运动时的速度等于线刚绷紧前瞬间
的速度的
。设整个过程中,
的电荷量都保持不变。问
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(1)细线第一次绷紧前瞬间
的速度多大?
(2)从
开始运动后到细线第二次被绷紧前的过程中,
与
是否会相碰?
(3)如果能相碰,
的位移和相碰前瞬间
、
的速度各是多少?如果不能相碰,
和
间的最短距离是多少?细线第二次被绷紧的瞬间
的位移多大?
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科目:高中物理 来源: 题型:
某自行车轮胎的容积为V,里面已有压强为p0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是p0,体积为 的空气(填选项前的字母)
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
一个弹簧振子沿x轴做简谐运动,取平衡位置O为x轴坐标原点。从某时刻开始计时,经过四分之一的周期,振子具有沿x轴正方向的最大加速度。能正确反映振子位移x与时间,关系的图像是
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科目:高中物理 来源: 题型:
物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图所示,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后。将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环。闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起。
某同学另找来器材再探究此实验。他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均未动。对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是
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A.线圈接在了直流电源上 B.电源电压过高
C.所选线圈的匝数过多 D.所用套环的材料与老师的不同
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下列说法正确确的是
A.玻尔对氢原子光谱的研究导致原子的核式结构模型的建立
B.可利用某些物质在紫外线照射下发出荧光来设计防伪措施
C.天然放射现象中产生的射线都能在电场或磁场中发生偏转
D.观察者与波源互相远离时接收到波的频率与波源频率不同
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科目:高中物理 来源: 题型:
半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示。则
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A.θ = 0时,杆产生的电动势为2Bav B.θ =
时,杆产生的电动势为
Bav
C.θ = 0时,杆受的安培力大小为
D.θ =
时,杆受的安培力大小为![]()
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如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则
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A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为![]()
C.物体做匀减速运动的时间为2![]()
D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-
)
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如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里。一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板。若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变?
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A.粒子速度的大小 B.粒子所带电荷量 C.电场强度 D.磁感应强度
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