【题目】对于如图所示电场中的A、B、C三点,下列判断正确的是( )
A. B点的电场强度最大
B. A点的电势最高
C. 正电荷在B点受到的电场力最大
D. 负电荷在A点具有的电势能最大
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【题目】A、B两个振源在一个周期内的振动情况分别如图甲、乙所示。若它们相距10m,从t=0时刻开始振动,它们产生的简谐横波在同一均匀介质中传播,经过0.5s两列波相遇。下列说法正确的是( )
A.在两振源连线上,两波相遇的位置距离振源A为6m
B.A、B两列波的波长之比为2:3
C.两振源连线的中点的位移始终为0
D.这两列波不能产生干涉现象
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【题目】下列说法正确的是( )
A.空气中传播的超声波和电磁波均能产生偏振现象
B.不管系统的固有频率如何,它做受迫振动的频率总等于周期性驱动力的频率,与系统的固有频率无关
C.电磁波在真空中传播时,它的电场强度与磁感应强度互相垂直,而且二者均与波的传播方向垂直
D.在简谐运动中,介质中的质点在周期内的路程一定是一个振幅
E.波长为0.7d、0.5d、0.3d的三种水波,分别通过宽度为d的狭缝,对比观察发现,随着波长的减小,衍射现象变得不明显
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【题目】一带点油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图虚线所示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则此油滴从A运动到B的过程中,能量变化情况为
A.动能减小
B.电势能减少
C.动能和电势能之和减少
D.重力势能和动能之和增加
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,两极板间距d=8cm,板长l=25cm,接在直流电源上,有一带电液滴以v0=0.5m/s的初速度从板间的正中央水平射入,恰好做匀速直线运动,当它运动到P处时迅速将下板向上提起cm,液滴刚好从金属板末端飞出,(g=10m/s2)求:
(1)将下板向上提起后,液滴的加速度大小;
(2)液滴从射入电场开始计时,匀速运动到P点所用时间为多少?
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【题目】如下图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成的,已知灵敏电流表的满偏电流Ig=2mA,内电阻Rg=300Ω,则下列说法正确的是
A.甲表是电流表,R增大时量程增大
B.乙表是电压表,R增大时量程减小
C.在甲图中,若改装成的电流表的量程为0.6A,则R=0.5Ω
D.在乙图中,若改装成的电压表的量程为3V,则R=1200Ω
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【题目】两电阻R1和R2的伏安特性曲线如图所示。从图线可判断( )
A. 两电阻阻值的关系是R1>R2
B. 电阻一定时,电流随着电压的增大而减小
C. 电压相同时,通过R1的电流强度较大
D. 两电阻串联接入电路时,R1消耗的功率小
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【题目】两条间距为d=0.1m的足够长平行金属导轨水平放置,在两导轨间存在着垂直导轨平面向下的有界磁场,磁感应强度沿坐标轴Ox分区分布,在x>0区域B=3x(T),在-2m≤x≤0区域B=1.5(T),如图所示。金属棒ab与导轨垂直静止在x=1.5m处,长为d=0.1m,质量m=50g,电阻Ω,左端的定值电阻Ω。处在-2m≤x≤0区域的导轨是光滑的,导轨其余部分与ab棒的动摩擦因数均为μ=0.2。在导轨的右侧接有一个带有控制电键的“恒流源”,可提供I=1A的恒定电流,现闭合电键K发现ab棒沿轨道向左运动,求:
(1)闭合电键瞬间ab棒中的电流方向和ab棒的加速度大小;
(2)若棒运动到x=0时立即断开电键K,问ab棒最后静止在何处(用x轴坐标表示)。
(3)求出上述整个过程中R2产生的焦耳热。(备选信息:弹簧振子的周期公式其中m为振子质量,k为弹簧的劲度系数)
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【题目】如图所示,空间存在水平方向的匀强电场E=2.0×104N/C,在A处有一个质量为0.3kg的小球,所带电荷量为q=+2.0×10﹣4C,用一长为L=60cm的不可伸长的绝缘细线与固定点O连接。AO与电场线平行处于水平状态。现让该质点在A处静止释放,则下列说法中正确的有( )(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。)
A. 释放后小球做圆周运动
B. 小球在A点瞬间的加速度大小为10m/s2
C. 小球从A运动到O点正下方的过程中电势能增加了2.4J
D. 小球第一次运动到O点正下方的速度大小为5m/s
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