【题目】指出下图所示的哪些情况中,、两点的电势相等,、两点的电场强度也相同的是( )
A. 平行板电容器带电时,极板间除边缘附近处的任意两点aa、bb
B. 静电场中达到静电平衡时的导体内部任意两点aa、bb
C. 离点电荷等距的任意两点aa、bb
D. 两个等量异号的点电荷,在其连线的中垂线上,与连线中点oo等距的两点aa、b
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【题目】两列简谐横波A、B分别沿x轴正、负方向传播,两列波的波速大小相等,振幅均为10 cm。如图所示,在t=0时刻,两列波恰好分别传播到x=-2 cm和x=2 cm的位置。下列说法正确的是____。
A.两列波将同时传到坐标原点0
B.t=0时刻,P、Q两质点振动的方向相同
C.A、B两列波相遇后将会产生稳定的干涉现象
D.两列波的波源开始振动时的方向相同
E.当M点的振动形式传播到坐标原点时,x=0处的质点偏离平衡位置的位移为10 cm
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【题目】如图所示,赛车场的一个水平弯道BCB′的转弯处为圆心在O点的半圆,半径为r。一辆质量为m的赛车可以通过ACA′经弯道到达A′处,也可以通过BCB′经弯道到达B′处。其中ACA′是以O′为圆心的半圆,半径为2r。OO′在同一条与平直部分赛道平行的直线上且OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为fmax.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则下列说法中不正确的是( )
A. 选择路线ACA′,赛车的速率小
B. 选择路线ACA′,赛车所用时间较短
C. 选择路线BCB′,赛车经过的路程较短
D. 分别在两条路线的圆弧上运动时,赛车的向心加速度大小相等
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【题目】如图所示,等腰直角三角形abc区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,在bc的中点O处有一粒子源,可沿与ba平行的方向发射速率不同的两种粒子,粒子带负电,质量为m,电荷量为q,已知这些粒子都能从ab边离开abc区域,ab=2l,不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,则这些粒子
A. 速度的最大值为
B. 速度的最小值为
C. 在磁场中运动的最短时间为
D. 在磁场中运动的最长时间为
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【题目】如图所示,两竖直平行边界内,匀强电场方向竖直(平行纸面)向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,一带电小球从P点以某一速度垂直边界进入,恰好沿水平方向做直线运动,若减小小球从P点进入的速度但保持方向不变,则在小球进入的一小段时间内
A. 小球的动能一定增大
B. 小球的机械能可能不变
C. 小球的电势能一定减小
D. 小球的重力势能一定减小
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【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关后,若将滑动变阻器的滑片由中点向上调节,则以下判断正确的是( )
A. 灯变暗,电流表的示数增大 B. 灯变暗,电流表的示数减小
C. 灯变亮,电流表的示数减小 D. 灯变亮,电流表的示数增大
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【题目】为研究电磁制动的效果,在小车的水平底面安装宽为L,长为2L的矩形线圈abcd,线圈匝数为N,总电阻为R,水平直轨道上虚线PQ和MN之间存在竖直向下的匀强磁场,其间距为2L,磁感应强度为B,如图所示,沿轨道运动的总质量为m的小车,受到地面的阻力为f,当车头(ab边)进入磁场时的速度为,车尾(cd边)离开磁场时速度恰好减为零,求:
(1)车头进入磁场时,小车加速度的大小;
(2)从ab进入到ab离开磁场的过程中,通过导线截面的电荷量;
(3)电磁制动过程中线圈产生的焦耳热。
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【题目】一定质量的小球套在倾斜的固定光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆处于同一竖直平面内,将小球沿杆拉到与O处于同一高度由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧竖直时,小球速度恰好为零,如图所示,若弹簧一直处于伸长状态且处于弹性限度内,不考虑空气阻力,则
A. 当弹簧与杆垂直时,小球的动能最大
B. 当小球受到的弹簧弹力和重力的合力与杆垂直时,小球的动能最大
C. 小球从最高点到最低点的过程中,加速度的值一直增大
D. 在之后的运动中,小球不可能返回释放点
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【题目】如图a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的射程x,最后作出了如图中的b所示的x-tanθ图象,g=10m/s2。则:()
A. 实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度L= m
B. 由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=2m/s
C. 由图象b分析可知直线的斜率k=
D. 所给条件无法求出小球在斜面顶端平抛的初速度以及斜面的长度
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