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【题目】如图所示,在xOy平面内存在着破感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外。P(-
L,O)、Q(O,-
L)为坐标轴上的两个点。现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力
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A. 若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子在磁场中运动的轨道半径为L
B. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为2πL
C. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子在Q点速度方向与y轴正向的夹角可能为45°或135°
D. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为πL,也可能为2πL
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【题目】如图所示,在静止的木箱中用轻质弹簧将篮球拴在木箱的底板上,此时弹簧竖直,篮球与光滑的侧壁和光滑传感器的倾斜板紧密接触。在篮球与侧壁之间装有压力传感器,当木箱运动时,压力传感器的示数逐渐增大,某同学对此现象给出了下列分析与判断,其中可能正确的是
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A. 木箱正在水平向左匀加速运动
B. 木箱正在水平向右加速运动,且加速度越来越大
C. 木箱正在加速下降,且加速度越来越大
D. 木箱正在减速下降,且加速度越来越大
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【题目】以下说法正确的是( )
A. 由E=F/q可知此场中某点的电场强度E与F成正比
B. 由公式φ=Ep/q可知电场中某点的电势与q成反比
C. 由Uab=Ed可知,匀强电场中任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D. 公式C=Q/U,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关
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【题目】如图所示,A、B两物体相距x=7 m,物体A以vA=4 m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时的速度vB=10 m/s,只在摩擦力作用下向右做匀减速运动,加速度a=-2 m/s2。那么物体A追上物体B所用的时间为( )
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A. 10 s B. 9 s C. 8 s D. 7 s
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【题目】在光滑水平面内有一沿x轴方向的静电场。其电势φ随坐标上变化的图线如图所示(φ0、-φ0、x1、x2、x3、x4均已知)。现有一质量为m、电荷量为q的带负电小球(不计重力)从O点以某未知初速度v0沿x轴正方向射出,则下列说法正确的是
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A. 在0~x1间的电场强度沿x轴正方向、大小为![]()
B. 若小球可以运动到x4处,在x1~x3间电场力做功为2qφ0
C. 只要v0>0,该带电小球就能运动到x4处
D. 只要
,该带电小球就能运动到x4处
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【题目】在真空中有两个等量的正电荷q1和q2,分别固定于A、B两点,DC为AB连线的中垂线,现将一正电荷q3由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有( )
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A. 电势能逐渐减小
B. 电势能逐渐增大
C. q3受到的电场力逐渐减小
D. q3受到的电场力逐渐增大
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【题目】一汽车从静止开始以3m/s2的加速度行驶,恰有一摩托车以12m/s的速度从汽车旁边匀速驶过。求汽车启动后在追上摩托车之前经多长时间两者相距最远?此时距离是多少?经多长时间追上摩托车?
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【题目】如图甲所示,在一正方形区域内有垂直纸面向里的均匀磁场,在该正方形外接圆处放置一个半径为r、电阻为R的n匝圆形线圈,线圈的两端接一电容为C的平行板电容器(未画出)。已知电容器充放电时间极短,正方形区域内磁场的磁感应强度大小随时间按照图乙所示规律变化,则下列说法正确的是
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A. 线圈内磁场的磁感应强度大小的表达式为
,在t=T时刻磁通量为4nB0r2
B. 在t=T时刻电容器两极板的电势差为![]()
C. t=T时刻电容器极板上所带电荷量为![]()
D. 在0~T时间内线圈中产生的焦耳热为![]()
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【题目】如图所示,一个枕形导体AB原来不带电,将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电荷量为Q,与AB的中心O的距离为R。由于静电感应,在导体AB的两端分别出现感应电荷。当达到静电平衡时
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A. 导体A端的电势高于B端的电势
B. 导体的感应电荷在O点产生的场强为
,方向向右
C. 导体的中心O的场强为零
D. 撤去点电荷–Q后,导体带上了正电荷
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【题目】在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔开四个计时点取一个计数点,已知每两个相邻计数点间的距离为s,且sl=0.96c. s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,电磁打点计时器的电源转率为50Hz.
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(1)相邻两个计数点间所对应的时间T=_____s,根据_______确定小车做匀加速直线运动;
(2)计算此小车运动的加速度大小a=_______m/s2, 打第4个计数点时小车的速度大小为________m/s.(结果保留三位有效数字)
(3)如果当时电网中交变电流的实际频率已超过50Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比_______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)
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