【题目】如图(a)所示,直线AB是某点电荷电场中的一条电场线.图(b)是放在电场线上a、b两点的电荷量与所受电场力大小的函数图象.由此可以判定( )
A. 场源可能是正电荷,位置在点A左侧
B. 场源可能是正电荷,位置在点B右侧
C. 场源可能是负电荷,位置在点A左侧
D. 场源可能是负电筒,位置在点B右侧
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻波形如图中实线所示,t=t1时刻的波形如图中虚线所示,质点P的位置在x=4m处,质点Q在x=5m处,质点P的振动方程为y=-0.2sin2.5πt(m),则下列说法正确的是 。
A.这列波沿x轴正方向传播
B.这列波传播速度大小为10m/s
C.从t=0时刻开始,质点Q经过0.2s到达平衡位置
D.从t=0时刻开始经过0.4s,Q点经过的路程为0.4m
E.t1时刻可能是1.4s末
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【题目】以下说法正确的是( )
A.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用
B.温度升高,每个分子的动能都增大
C.扩散现象表明,液体分子在永不停息地运动
D.容器中气体的温度、压强都变大,则气体的密度一定变大
E.气体压强是由气体分子撞击器壁产生的,与气体温度和单位体积分子数有关
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【题目】如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
A.传送带克服摩擦力做的功为B.物体在传送带上的划痕长
C.电动机多做的功为D.电动机增加的功率为μmgv
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【题目】如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动,则( )
A. 点电荷所受电场力增大B. 点电荷在P处的电势能减少
C. P点电势减小D. 电容器的带电荷量增加
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【题目】如图甲所示,竖直放置的U形导轨上端接一定值电阻R,U形导轨之间的距离为2L,导轨内部存在边长均为L的正方形磁场区域P、Q,磁场方向均垂直导轨平面(纸面)向外。已知区域P中的磁场按图乙所示的规律变化(图中的坐标值均为已知量),磁场区域Q的磁感应强度大小为B0。将长度为2L的金属棒MN垂直导轨并穿越区域Q放置,金属棒恰好处于静止状态。已知金属棒的质量为m、电阻为r,且金属棒与导轨始终接触良好,导轨的电阻可忽略,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A.通过定值电阻的电流大小为
B.0~t1时间内通过定值电阻的电荷量为
C.定值电阻的阻值为
D.整个电路的电功率为
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【题目】撑杆跳高是一项技术性很强的体育运动,完整的过程可以简化成如图所示的三个阶段:持杆助跑、撑杆起跳上升、越杆下落.在第二十九届北京奥运会比赛中,身高1.74m的俄罗斯女运动员伊辛巴耶娃以5.05m的成绩打破世界纪录.设伊辛巴耶娃从静止匀加速助跑距离s=32m,速度达到v=8.0m/s时,撑杆起跳,使重心升高h1=4.20m后越过横杆,重心下降h2=4.05m时身体接触软垫,从最高点到落地过程中水平位移x=0.9m,已知伊辛巴耶娃的质量m=65kg,重力加速度g取10m/s2,不计撑杆的质量和空气的阻力,求:
(1)伊辛巴耶娃匀加速助跑的加速度大小;
(2)如果伊辛巴耶娃只是通过借助撑杆把助跑提供的动能转化为上升过程中的重力势能,她最多能使自身重心升高多少?
(3)伊辛巴耶娃在撑杆起跳上升阶段至少要做多少功?
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【题目】如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入.已知棱镜的折射率n=,AB=BC=8 cm,OA=2 cm,∠OAB=60°.
①求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向.
②第一次的出射点距C多远.
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【题目】如图,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形MPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于xOy平面向外。直角边MP与x轴重合,已知OM=L,OP=3L,∠MPN=30°。在直角坐标系xOy的第四象限区域内,存在方向沿x轴负方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-3L处垂直于y轴放置一足够长的平面荧光屏,与y轴交点为Q。一束带正电的同种粒子以相同的速度v0,从MO边上的各点沿y轴正方向射入磁场,已知从O点射入的粒子恰好不能从PN边射出磁场。忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
(1)求粒子的比荷;
(2)通过计算说明是否所有的粒子都从OQ之间射出电场打到荧光屏上;
(3)求粒子打到荧光屏上的点距Q点的最远距离。
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