【题目】下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是( )
A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多
B.W=UIt适用于任何电路,而W=只适用于纯电阻电路
C.在非纯电阻电路中,UI>I2R
D.焦耳热Q=I2Rt适用于任何电路
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【题目】如图所示,在一足够大的空间内存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E=3.0×104N/C.有一个质量m=4.0×10﹣3kg的带电小球,用绝缘轻细线悬挂起来,静止时细线偏离竖直方向的夹角θ=37°.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80,不计空气阻力的作用.
(1)求小球所带的电荷量及电性;
(2)如果将细线轻轻剪断,求细线剪断后,小球运动的加速度大小;
(3)从剪断细线开始经过时间t=0.20s,求这一段时间内小球电势能的变化量.
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【题目】如图所示,有一质量为m=1kg,带电量为-q=-1C的小物块以初速度v0=18m/s沿粗糙水平地面从A处向右滑动。已知空间存在向右的匀强电场,其电场强度为E=5N/C。物块与地面的滑动摩擦因数为μ=0.4,求当物块返回到A处的时间t和速度v。(g取10m/s2)
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【题目】关于地球同步卫星的说法正确是( )
A.轨道平面和赤道平面垂直B.与地球自转周期、角速度大小相同
C.轨道半径可以取任意值D.与地球自转的方向相反
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【题目】物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。通过力和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律分别如图甲、乙所示。取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.物体的质量m=1kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5
C.第2s内物体克服摩擦力做的功W=2J
D.前2s内推力F做功的平均功率P=3W
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【题目】汽车始终以恒定功率运动,它先在水平路面上匀速行驶,某时刻突然驶入了另外一种路面,该路面的阻力比原路面的阻力小,前后两段路面上受到的阻力大小各自恒定,则下列说法正确的是
A. 汽车将做一段时间的加速度增大的减速运动
B. 汽车将做一段时间的加速度减小的加速运动
C. 汽车将做一段时间的加速度增大的加速运动
D. 汽车将做一段时间的加速度减小的减速运动
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【题目】如图所示,为示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为L,电子经电压为U1的电场加速后,从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场。设电子的质量为me、电荷量为e。
(1)求经过电场加速后电子速度v的大小;
(2)要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U2应是多少?此时,从偏转电场射出时电子的动能是多大?
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【题目】如图,下端封闭、上端开口、高h=5m内壁光滑的细玻璃管竖直放置,管底有质量m=10g,电荷量的绝对值|q|=0.2C的小球,整个装置以v=5m/s的速度沿垂直于磁场方向进入磁感应强度B=0.2T,方向垂直纸面向内的匀强磁场,由于外力的作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端管口飞出(g取10m/s2)。下列说法中正确的是( )
A.该过程洛伦兹力做正功B.小球在竖直方向做匀加速直线运动
C.小球在玻璃管中的运动时间小于1sD.小球机械能的增加量为1J
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【题目】如图所示,由绝缘材料制成的光滑圆环(圆心为O)半径为r,竖直固定放置,电荷量为+q的小球A固定在圆环的最高点,电荷量大小为q的小球B可在圆环上自由移动。若小球B静止时,两小球连线与竖直方向的夹角为,已知静电力常量为k,则下列说法正确的是( )
A.小球B可能带正电
B.O点电场强度大小为
C.O点电场强度大小为
D.将小球B移至圆环最低点,A、B小球组成的系统电势能变小
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