【题目】在水平方向上有一电场,其电势随x坐标的变化规律如图所示。将一带电荷量q=+2×10-7 C的粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,粒子仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。求:
(1)粒子在运动过程中受到的电场力大小F;
(2)粒子从x轴0.5 m处运动到4 m处的动能增加量ΔEk。
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【题目】如图所示,置于竖直面内的光滑金属圆环半径为r,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为r的细绳一端系于圆环最高点,另一端系小球,当圆环以角速度绕竖直直径转动时,下列说法正确的是
A.细绳对小球的拉力可能小于小球重力
B.圆环对小球的作用力可能大于小球重力
C.圆环对小球的作用力一定小于重力
D.细绳和圆环对小球的作用力大小可能相等
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【题目】在一条宽马路上某一处有甲、乙两车,它们同时开始运动,取开始运动时刻为计时零点,它们的图象如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲在0~时间内做匀加速直线运动
B.在时刻甲车速度为零,然后反向运动
C.在时刻甲车追上乙车
D.在时刻,两车相距最远
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【题目】如图甲所示,在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一匝数为 n,面积为 S,总电阻为 r 的矩形线圈 abcd 绕轴 OO′以角速度ω匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻 R 形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表。图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势 e 随时间 t 变化的图像,则下列说法中正确的是( )
A.从 t1 到 t3 这段时间穿过线圈的磁通量的变化量为 2nBS
B.从 t3 到 t4 这段时间通过电阻 R 的电荷量为
C.t3 时刻穿过线圈的磁通量变化率为 nBSω
D.电流表的示数为
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【题目】某同学在实验室中研究远距离输电。由于输电线太长,他将每 100 米导线卷成一卷,共卷成 8 卷来代替输电线路(忽略输电线路的自感作用)。第一次直接将输电线与学生电源及用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P1。第二次采用如图所示的电路输电,其中理想变压器 T1 与电源相连,其原、副线圈的匝数比为 n1:n2,理想变压器 T2 与用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P2。下列说法正确的是
A.前后二次实验都可用于研究远距离直流输电
B.实验可以证明,减小输电电流能减小远距离输电的能量损失
C.若输送功率一定,则P2:P1=n12:n22
D.若输送功率一定,则P2:P1=n1:n2
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【题目】一辆客车从静止开始以加速度a=0.5m/s2做匀加速直线运动的同时,在车的后面离车s=20m远的地方有一乘客正以某一速度v在匀速追赶这辆车.
(1)要能追上这辆车,乘客的速度至少是多少?
(2)若已知司机通过观后镜能看到车后追赶的乘客离车的最远距离s0=15m(即该乘客离车距离大于15m超出司机的视线范围)且需要在视线中保留的时间不少于t0=1.0s,这样司机才能发现该乘客,并制动客车停下来,该乘客要想乘坐上这辆客车,其追赶客车的速度的最小值是多少?
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【题目】如图所示,一个面积为 S 的单匝金属线圈(电阻不计)在匀强磁场 B 中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴 OO′匀速转动,线圈两端通过电刷与图示的电路连接。其中电阻 R1=R,光敏电阻 R2 在无光照时其阻值也为 R(有光照时其电阻减小),理想变压器的原、副线圈的匝数比为 n,则( )
A.从图示位置开始计时,线圈转动时产生感应电动势的瞬时值表达式为 e=BSωsin ωt
B.开关 S 处于闭合状态,当减小光照强度时,电压表的示数不变,电流表的示数减小
C.开关 S 处于闭合状态,当增大光照强度时,电压表的示数变小,电流表的示数减小
D.当开关 S 断开、R2 用黑纸包裹时,R2 两端电压的有效值为
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【题目】如图甲所示,电源电动势E=6 V,闭合开关,将滑动变阻器的滑片P从A端滑至B端的过程中,得到电路中的一些物理量的变化如图乙、丙、丁所示.其中图乙为输出功率与路端电压的关系曲线,图丙为路端电压与总电流的关系曲线,图丁为电源效率与外电路电阻的关系曲线,不考虑电表、导线对电路的影响.则下列关于图中a、b、c、d点的坐标值正确的是( )
A. a(4 V,4.5 W)
B. b(4.8 V,2.88 W)
C. c(0.6 A,4.5 V)
D. d(8 Ω,80%)
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【题目】为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
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