【题目】有固定绝缘光滑挡板如图所示,A、B为带电小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左的力F作用于B时,A、B均处于静止状态.现若稍改变F的大小,使B向左移动一段小距离(不与挡板接触),当A、B重新处于平衡状态时与之前相比( )
A.A、B间距离变小
B.水平推力力F减小
C.系统重力势能增加
D.系统的电势能将减小
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【题目】要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:
电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω):
电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω);
电压表(量程为0~3V.内阻约3kΩ):
开关一个、导线若干.
①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的______(填字母代号).
A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)
②实验的电路图应选用下列的图______(填字母代号).
③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是______W.
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【题目】如图所示,图中实线是一组未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,A、B是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图不能作出的正确判断是( )
A.带电粒子在A、B两点的受力方向
B.带电粒子所带电荷的电性
C.带电粒子在A、B两点的加速度大小关系
D.带电粒子在A、B两点的速度大小关系
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【题目】如图所示,a、b、c、d为某一电场中的四个等势面,已知相邻等势面间电势差相等,一个带正电粒子运动过程中只受电场力作用,先后经过M点和N点,则( )
A.电场力对粒子做正功
B.粒子在M点的加速度比N点大
C.四个等势面电势关系为φaφbφcφd
D.该粒子在N点的动能较大,电势能较小
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【题目】如图所示,两等量同种点电荷固定在真空中。在它们连线的中垂线上有A、B两点,O为连线中点,C为连线上一点,下列结论正确的是( )
A.B点场强一定大于A点场强
B.B点电势一定高于A点电势
C.若电荷仅受电场力从O点运动到C点,电势能一定减小
D.若电荷仅受电场力从O点运动到C点,加速度一定增大
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【题目】等腰直角三角形闭合线框,直角边长为L,在拉力F的作用下从图示位置以速度v水平向右匀速穿过两个条形区域的匀强磁场,磁场区域宽度均为L,两部分磁场磁感应强度大小相等方向相反,如图所示,线框穿越磁场过程中,以下描述感应电流(逆时针方向为正)、安培力(向左为正)、拉力(向右为正)、电功率随时间或位移变化的图像中,正确的是( )
A.B.C.D.
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【题目】工人师傅在改装电炉时,为了使电功率减小到原来的一半,下列措施中可行的是
A.截去一半电炉丝
B.串联一条相同的电炉丝
C.并联一条相同的电炉丝]
D.把连接电炉和电源的电线长度增加一倍。
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【题目】1930年劳伦斯提出回旋加速器理论并于1932年制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一氘核()从加速器的某处由静止开始加速。已知D型盒的半径为R,匀强磁场的最大磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U、最大工作频率为f,氘核的质量为m、电荷量为q。不计粒子的重力,忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的是
A.氘核从D形金属盒的边缘飞入,在电场中获得能量,氘核的最大动能由高频交变电源的电压U决定,并且随电压U增大而增加
B.高频交变电源的频率为f应该等于,该装置才能正常工作。若将氘核换成氦核(),必须相应的改变交流电源的频率,否则该装置无法正常工作
C.氘核第1次加速和第2次加速后在磁场中运动的轨道半径之比为1:2
D.当时,氘核的最大动能为
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【题目】法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘电场,如图所示为点电荷a、b所形成电场的电场线分布图,以下几种说法中正确的是( )
A.a、b为异种电荷,a的电荷量大于b的电荷量
B.a、b为异种电荷,a的电荷量小于b的电荷量
C.a、b为异种电荷,a附近的电场强度大于b附近的电场强度
D.a、b为异种电荷,a附近的电场强度小于b附近的电场强度
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