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【题目】如图所示, 为两个带有等量异号电荷的点电荷, 点是它们之间连线的中点, 连线中垂线上的两点, 点距点较近。用分别表示三点的电场强度的大小和电势,下列说法正确的是(

A. 等于

B. 一定小于

C. 一定大于

D. 将一电子从点沿中垂线移动到点,电场力一定不做功

【答案】D

【解析】所在的空间各点的电场强度由这两点电荷共同决定,电场强度是矢量, 点的电场强度方向指向负电荷所在方向,故点的电场强度不为,故错误; 所在的空间各点的电场强度和电势由这两点电荷共同决定,从点开始,沿中垂线场强逐渐减小中垂线为等势力线,即在 的中垂线上各点电势相等,故点的场强大于点场强, 点电势等于点电势,故错误; 点和点电势相同,电场力不做功,故正确.故选

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是(

A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V

B. 当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零

C. 当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小

D. 当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用如图(a)所示装置测量滑块的质量M(含遮光条),已知实验中所用钩码的质量均为m0,重力加速度未知。请完成下列填空:

A.将两光电门固定在气垫导轨上。读出两光电门之间的距离L;用游标卡尺测出遮光条的宽度d,示数如图(b)所示,则d=______cm;

B.闭合气泵开关,打开光电门,轻推滑块使滑块运动。调节导轨,直至两光电门记录的时间相等;

C.将细线的一端栓接在滑块上,另一端跨过定滑轮挂一个钩码,调节定滑轮使细线与气垫导轨的轨道平行;

D.释放滑块,记录滑块通过光电门的时间t1、t2,计算出滑块的加速度a1=____(t1、t2、L、d表示);

E.依次添加砝码,重复上述过程几次,记录相关实验数据并计算出滑块相应的加速度;

F.以钩码的质量的倒数()为横轴,加速度的倒数()为纵轴,建立直角坐标系,利用以上数据画出如图(c)所示的图线,若该直线的斜率为k,纵轴截距为b,则滑块的质量M=____________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图直线abcd是处于匀强电场中的两组平行线MNPQ是它们的交点四点处的电势分别为φMφNφPφQ.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中电场力所做的负功相等(  )

A. 直线a位于某一等势面内φM>φQ

B. 直线c位于某一等势面内φM>φN

C. 若电子由M点运动到Q电场力做正功

D. 若电子由P点运动到Q电场力做负功

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【题目】如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电量为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则(   )

A. 微粒达到B点时动能为

B. 微粒的加速度大小等于gsin θ

C. 两极板的电势差

D. 微粒从A点到B点的过程电势能减少

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【题目】一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力,下列说法正确的有( )

A. 粒子带负电荷 B. 粒子的加速度先不变,后变小

C. 粒子的速度不断增大 D. 粒子的电势能先减小,后增大

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【题目】要测绘一个标有“ ”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到,并便于操作.已选用的器材有:

电池组(电动势为,内阻约):

电流表(量程为,内阻约);

电压表(量程为,内限约);

电键一个,导线若干.

①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的__________(填字母代号).

A.滑动变阻器(最大阻值,额定电流

B.滑动变阻器(最大阻值,额定电流

②实验的电路图应选用下列的图__________(填字母代号).

A B

C D

③根据上题所选电路,连接实际图_____

实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果将这个小灯泡接到电动势为,内阻为的电源两端,小灯泡消耗的功率是__________ .(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面的第一象限内,分布有沿x轴负方向的场强的匀强电场,第四象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度的匀强磁场,第二、三象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度的匀强磁场。在x轴上有一个垂直于y轴的挡板OM,挡板上开有一个小孔PP处连接有一段长度内径不计的准直管,管内由于静电屏蔽没有电场。y轴负方向上距O的粒子源S可以向第四象限平面内各个方向发射带正电的粒子,粒子速度大小均为,粒子的比荷,不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:

1)粒子在第四象限的磁场中运动时的轨道半径r

2)粒子第一次到达y轴的位置与O点是距离H

3)要使离开电场的粒子只经过第二、三象限回到S处,磁感应强度应为多大。

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【题目】我国已掌握半弹道跳跃式高速再入返回技术,为实现嫦娥飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后从c出,再从e入,实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,离地心的距离为r,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G。则返回器( )

A. b点处于失重状态

B. a、c、e点时的动能相等

C. d点时的加速度大小为

D. d点时的速度大小v>

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