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【题目】如图所示,图线a是某一电源的U﹣I曲线,图线b是一定值电阻的U﹣I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是( )

A. 该定值电阻为

B. 该电源的电动势为20V

C. 2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大

D. 3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大

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【题目】我国月球探测计划嫦娥工程已经启动,科学家对月球的探索会越来越深入。

1若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看做匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径;

2若宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面高度为h的某处以速度v0水平抛出一个小球,小球飞出的水平距离为x。已知月球半径为R,引力常量为G,试求出月球的质量M

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【题目】如图所示,MON为固定的“L”形直角光滑绝缘板,ON置于水平地面上,P为一可移动的光滑绝缘竖直平板.现有两个带正电小球A、B,小球A置于“L”形板的直角处,小球B靠在P板上且处于静止状态,小球A、B位于同一竖直平面内,若将P板缓慢向左平移,则下列说法正确的是( )

A.B对P板的压力变大 B.A对ON板的压力不变

C.A、B系统的电势能减小 D.A、B间的距离变小

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【题目】如图所示,螺旋形光滑轨道竖直放置,P、Q为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点P,则下列说法正确的是( )

A. 小球恰能过轨道最高点P的速度为零

B. 轨道对小球不做功,小球在P点的角速度大于在Q点的角速度

C. 小球在Q点的向心加速度大于在P点的向心加速度

D. 小球在Q点对轨道的压力大于在P点对轨道的压力

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【题目】如图所示,一个竖直放置的“Λ”形的光滑双杆相交于半径为R的圆,圆心处固定一带电量为Q的正点电荷,两个质量均为m、电荷量均为q带电=小球分别置于双杆的A、B两点(可视为点电荷),A处点电荷带正电,B处点电荷带负电。Q>>q,且忽略A、B两点电荷之间的库仑力,重力加速度为g。同时由静止释放两小球,已知:AM=MN=BP=PQ, A球达到M点速度为v1,达到N点的速度大小为v2

(1)带电小球从AM克服电场力做的功?

(2)带电小球分别达到P、Q两点的速度?

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【题目】如图一辆质量为500kg 的汽车静止在一座半径为50m 的圆弧形拱桥顶部.(取g=10m/s2

1)此时汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?

2)如果汽车以6m/s 的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?

3)汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零?

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【题目】如图1所示,变化的磁场中放置一固定的导体圆形闭合线圈,图1中所示的磁感应强度和电流的方向为设定的正方向,已知线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图2所示,则在下面可能是磁感应强度B随时间t变化的图象是

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示的电路中,电源(电动势Ed=6 V,内阻r=1 Ω),一定值电阻R0=9.0 Ω,变阻箱阻值在0-99.99 Ω范围。一电容器竖直放置,电容器板长L=100 cm,板间距离d=40 cm,重力加速度g=10 m/s2,此时,将变阻箱阻值调到R1=2.0 Ω,一带电小球以v0=10 m/s的速度垂直电场线从中间射入电场,并水平穿过电场。求:

(1)变阻箱阻值R1=2.0 Ω时,R0的电功率是多少?

(2)保持带电小球以v0=10 m/s的速度垂直电场线从中间射入电场的速度大小、方向不变,变阻箱阻值调到何值时,带电小球刚好从上极板边缘射出?

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【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进人地球同步轨道Ⅱ,则(  )

A. 该卫星的发射速度必定大于11.2 km/s

B. 卫星在轨道上运行不受重力

C. 在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度

D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道Ⅱ

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【题目】一台质谱仪的工作原理如图所示.大量的甲、乙两种离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为0,经过加速后,通过宽为L的狭缝MN沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上.已知甲、乙两种离子的电荷量均为+q,质量分别为2mm,图中虚线为经过狭缝左、右边界M、N的甲种离子的运动轨迹.不考虑离子间的相互作用.

(1)求甲种离子打在底片上的位置到N点的最小距离x

(2)在答题卡的图中用斜线标出磁场中甲种离子经过的区域,并求该区域最窄处的宽度d

(3)若考虑加速电压有波动,在()到()之间变化,要使甲、乙两种离子在底片上没有重叠,求狭缝宽度L满足的条件.

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同步练习册答案