【题目】如图所示,匀强电场中的三个点A、B、C构成一个直角三角形,,,。把一个带电量为的点电荷从A点移到到B点电场力不做功,从B点移动到C点电场力做功为W。若规定C点的电势为零,则
A. A点的电势为
B. B、C两点间的电势差为
C. 该电场的电场强度大小为
D. 若从A点沿AB方向飞入一电子,其运动轨迹可能是甲
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【题目】(多选)如图是某些同学根据实验数据画出的图象,下列说法中正确的是( )
A. 甲和乙较好地把握了实验条件M远大于m
B. 丙和丁没有把握好实验条件M远大于m
C. 甲同学长木板的倾角太小,而乙同学长木板的倾角太大
D. 甲、乙、丙三同学中,丙较好地完成了平衡摩擦力的操作
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【题目】如图所示的电路中。电源电动势、内阻分别为E、r,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片由右端向左端滑动时。下列说法正确的是(不考虑灯丝电阻随温度的变化)
A. 小灯泡L1变暗
B. 电压表读数变大
C. 小灯泡L2变亮
D. 电容器带电量减少
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【题目】伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”。以下说法符合科学史实的是
A. 斜面实验时便于测量小球运动的速度和路程
B. 斜面实验可以通过观察与计算直接得到落体的运动规律
C. 伽利略开创了运用数学推理和实验研究相结合的科学方法
D. 小球多次从不同起点滚下的位移与所用时间的比值保持不变
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【题目】如图所示是发射地球同步卫星的简化轨道示意图,先将卫星发射至距地面高度为h1的近地圆轨道Ⅰ上,在卫星过A点时点火实施变轨,进入远地点为B的椭圆轨道Ⅱ上,过B点时再次点火,将卫星送入地球同步圆轨道Ⅲ.已知地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T,地球半径为R.求:
(1)卫星在近地圆轨道Ⅰ上运行的线速度v1大小;
(2)同步圆轨道Ⅲ距地面的高度h2.
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【题目】两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g,求:
(1) 金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向?
(2) 金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力为大小?
(3) 金属棒以稳定的速度下滑时,电路消耗的热功率为多少?
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【题目】如图所示,回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒。两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速。两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,磁感应强度为B。若D形盒的半径为R,狭缝的距离为d,高频交流电的电压为U。质量为m,带电量为q的粒子在靠近狭缝的地方由静止开始加速。不计粒子的重力。下列说法正确的是
A. 粒子离开回旋加速器的动能为
B. 高频交流电的频率为
C. 粒子在D形盒中运动的时间为
D. 粒子在狭缝中运动的时间为
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【题目】如图所示,在xOy坐标系中,在y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在y=2d处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板,带电粒子打到板上即被吸收,一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计。
(1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?
(2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通过点P(4d,0)(图中未画出),求磁感应强度的大小。
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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,R1是用氧化锰等金属氧化物烧结而成的热敏电阻,R0为定值电阻.原线圈接如图乙所示的正弦交流电,下列说法正确的是 ( )
A. 交流电压u的表达式u=36sin100πt(V)
B. 变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
C. 变压器输入、输出功率之比为1:4
D. 当R1温度升高时,电压表和电流表的读数均变大
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