如图7所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则( )
A.M点的电势比P点的电势高
B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C. M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
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在图所示电路中,电源电动势E=6 V,内阻r=1 Ω。D为直流电动机,其电枢线圈电阻R=2 Ω,限流电阻R′=3 Ω.当电动机正常工作时,理想电压表示数为0.3 V.求:
(1)通过电动机的电流是多大?
(2)电动机输出机械功率是多少?
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关于运动和力,下列说法中正确的是( )
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| A. | 物体运动速度变化越快,加速度越大 |
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| B. | 做直线运动的物体受到的合外力一定是恒力 |
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| C. | 做匀速圆周运动的物体的加速度不变 |
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| D. | 做平抛运动的物体在任意一段时间内速度变化的方向是相同的 |
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根据电场强度的定义式E=F/q 可知,在电场中的同一点( )
A.电荷q受到的电场力F跟电场强度E成正比
B.无论检验电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变
C.同一电荷在电场中某点所受的电场力越大,该点的电场强度越强
D.一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零
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A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出) 如图3所示。图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称。则下列说法中正确的是( )
A.这两点电荷一定是同种电荷 B.这两点电荷一定是异种电荷
C.D、C两点的电势一定相等 D.C点的电场强度比D点的电场强度大
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如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e。求:
(1)电子穿过A板时的速度大小;
(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;
(3)P点到O点的距离。
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木块A、B分别重50N和70N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5 cm,系统置于水平地面上静止不动,己知弹簧的劲度系数 K为100 N/m。用F=7N的水平力作用在木块A上,滑动摩擦力近似等于最大摩擦力。如图所示,力F作用后 ( )
A.木块A所受摩擦力大小是10N
B.木块A所受摩擦力大小是2N
C.弹簧的弹力是12N
D.木块B受摩擦力大小为12N
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如图所示,某段斜面倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑块从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g/3,在他从上向
下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )
A.运动员减少的重力势能全部转化为动能
B.运动员获得的动能为mgh/3
C.运动员克服摩擦力做功为2mgh/3
D.下滑过程中系统减少的机械能为mgh/3
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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心到圆心距离为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O点的正下方,一小球自A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入管道,当小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小为小球重力的9倍.求:
(1)小球到B点时的速度;
(2)释放点距A的竖直高度;
(3)落点C与A的水平距离。
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