如图所示,把电量为﹣5×10﹣9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能 (选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势φA=15V,B点的电势φB=10V,则此过程中电场力做的功为 J.
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科目:高中物理 来源: 题型:
电动轿车是未小轿车发展的趋势,某轻型电动轿车,质量(含载重)m =200kg,蓄电池组电动势E=200V,内阻r=0.05Ω,直接对超导电动机(线圈为超导材料,电阻为零)供电,供电电流I=100A,电动机通过传动效率
=90%的传动装置带动车轮转动。保持电动机功率不变,假设轿车在运动过程中所受摩擦及空气阻力大小之和恒为f=653N,g=10m/s2,试求
(1) 若轿车在6s内由静止在水平路面上加速到v=72km/h,则这6s内轿车的位移大小为多少?
(2) 已知某斜坡路面的倾角为
,轿车所受摩擦及空气阻力大小不变,则轿车在上坡过程中能达到的最大速度为多少?(
)
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如图,由两种材料做成的半球面固定在水平地面上,球右侧面是光滑的,左侧面粗糙,O点为球心,A、B是两个相同的小物块(可视为质点),物块A静止在左侧面上,物块B在图示水平力F作用下静止在右侧面上,A、B处在同一高度,AO、BO与竖直方向的夹角均为θ,则A、B分别对球面的压力大小之比为( )
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A. sin2θ:1 B. sinθ:1 C. cos2θ:1 D. cosθ:1
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两个分别带有电荷量﹣Q和+5Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为
,则两球间库仑力的大小为( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则( )
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| A. | 带电油滴将沿竖直方向向上运动 |
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| B. | P点的电势将降低 |
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| C. | 带电油滴的电势能将减少 |
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| D. | 极板带电量将增加 |
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如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,求:
(1)电子通过B点时的速度大小;
(2)右侧平行金属板的长度;
(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能.
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如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为
T。矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表。当线圈平面与磁场方向平行时开始计时。下列说法正确的是
A.线圈中感应电动势的表达式为![]()
B. P上移时,电流表示数减小
C.t = 0时,电压表示数为100
V
D.当原、副线圈匝数比为2︰1时,电阻上消耗的功率为50W
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如图甲,真空中竖直放置两块相距为d的平行金属板P、Q,两板间加上如图乙最大值为U0的周期性变化的电压,在Q板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场。在紧靠P板处有一粒子源A,自t=0开始连续释放初速不计的粒子,经一段时间从Q板小孔O射入磁场,然后射出磁场,射出时所有粒子的速度方向均竖直向上。已知电场变化周期T=
,粒子质量为m,电荷量为+q,不计粒子重力及相互间的作用力。求:
⑴t=0时刻释放的粒子在P、Q间运动的时间;
⑵粒子射入磁场时的最大速率和最小速率;
⑶有界磁场区域的最小面积。
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如图所示的电路中,电源电动势E=3V,内阻r=2Ω定值电阻R1=1Ω,变阻器M最大电阻R2=5Ω,变阻器N的最大电阻R3=9Ω,电容器的电容C=1μF.
(1)闭合开关S,调节变阻器M、N的阻值,电流表的最小示数为多少?
(2)闭合开关S,调节变阻器M、N的阻值,电源输出的最大功率为多少?
(3)闭合开关S,调节变阻器M、N的阻值,当电流表示数为0.3A后,再断开开关S,则流过电流表的电量为多少?
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