【题目】关于电场强度、磁感应强度,下列说法中正确的
A. 电场强度的定义式适用于任何电场
B. 由真空中点电荷的电场强度公式知,以点电荷为球心的同一球面上各处电场强度都相同
C. 由公式知,磁感应强度B的大小与检验电流的受力F的大小成正比
D. 由可知,磁感应强度B的大小与磁通量Φ的大小成正比
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【题目】测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335 m.某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时A、B相距355 m,已知声速为340 m/s,则下列说法正确的是( )
A. 经1 s,B接收到返回的超声波
B. 超声波追上A车时,A车前进了10 m
C. A车加速度的大小为10 m/s2
D. A车加速度的大小为5 m/s2
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【题目】在用单分子油膜估测分子大小的实验中,
(1)某同学计算出的结果明显偏大,可能是由于______
A.油酸未完全散开
B.油酸中含有大量酒精
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴溶液中纯油酸的体积时,1 mL溶液的滴数多记了10滴
(2)用单分子油膜测分子的直径时,对其所用实验方法的正确认识是______
A.用量筒测得油酸酒精溶液的体积V,计算油酸分子直径时要用到d=V/S
B.用透明方格纸,是为了便于估算一滴油酸溶液形成的油膜面积
C.在水面上撒些痱子粉,是为了让油膜尽量散开并呈现圆形
D.在水面上撒些痱子粉,是为了围住油膜形成规则形状
(3)在做实验时,油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL溶液中有纯油酸1 mL,用注射器测得1 mL上述溶液有200滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油膜的近似轮廓如图所示.图中正方形小方格的边长为1 cm,根据上述数据,估测出油酸分子的直径是_______ nm.
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【题目】如图所示,M、N两点处于同一水平面,O为M、N连线的中点,过O点的竖直线上固定一根绝缘光滑细杆,杆上A、B两点关于O点对称第一种情况,在M、N两点分别放置电荷量为+Q和-Q的等量异种点电荷,套在杆上带正电的小金属环从A点无初速度释放,运动到B点;第二种情况,在M、N两点分别放置电荷量为+Q的等量同种点电荷,该金属环仍从A点无初速度释放,运动到B点.则两种情况中( )
A. 金属环运动到B点的速度第一种情况较大
B. 金属环从A点运动到B点所用的时间第一种情况较短
C. 金属环从A点运动到B点的过程中,动能与重力势能之和均保持不变
D. 金属环从A点运动到B点的过程中(不含A、B两点),在杆上相同位置的速度第一种情况较大
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【题目】如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)相距为L=0.5m,MN、PQ与水平面的夹角为α=53,N、Q两点间接有阻值为R=0.4Ω的电阻,在导轨间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1T。现将一质量为m=0.5kg,有效电阻为r=0.1Ω的金属杆ab放在轨道上,且与两轨道垂直,然后由静止释放
(1)导体棒能达到的最大速度是多少?
(2)导体棒由静止开始沿导轨下滑到刚好达到最大速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热量等于3.2J,则这个过程中导体棒ab的位移?(g=10 m/s2,sin53°=0.8)
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【题目】如图所示,有一水平传送带以2m/s的速度顺时针匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带的左端上,若物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,已知传送带左、右端间的距离为10m,物体可视为质点,g=10m/s2 , 则( )
A. 传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为5s
B. 传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为2s
C. 传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为5.2s
D. 物体到达传送带右端时的速度为10m/s
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【题目】如图所示,质量为2m的物体B静止在光滑水平面上,物体B的左边固定有轻质弹簧,质量为m的物体A以速度v向物体B运动并与弹簧发生作用,从物体A接触弹簧开始到离开弹簧的过程中,物体A、B始终沿同一直线运动,以初速度v方向为正,则( )
A. 此过程中弹簧对物体B的冲量大小大于弹簧对物体A的冲量大小
B. 弹簧的最大弹性势能为mv2
C. 此过程弹簧对物体B的冲量为mv
D. 物体A离开弹簧后的速度为-v
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【题目】跳伞运动员从300m高空无初速度跳伞下落,他自由下落4s后打开降落伞,以恒定的加速度做匀减速运动,到达地面时的速度为4.0m/s,g=10m/s2。求:
(1)运动员打开降落伞处离地面的高度__________;
(2)运动员打开伞后运动的加速度__________;
(3)运动员在空中运动的总时间__________。
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【题目】如图是物体做直线运动的v-t图象。由图可知,该物体( )
A. 第1 s内和第3 s内的运动方向相反
B. 第3 s内和第4 s内的加速度相同
C. 前4秒内和前2秒内的位移相同
D. 前4秒内和前2秒内的平均速度相同
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