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【题目】如图所示,A、B、C三个一样的滑块从粗糙斜面上的同一高度同时开始运动,A由静止释放,B的初速度方向沿斜面向下,大小为v0,C的初速度方向沿斜面水平,大小也为v0.下列说法中正确的是( )

A.A和C将同时滑到斜面底端

B.滑到斜面底端时,B的机械能减少最多

C.滑到斜面底端时,B的动能最大

D.C的重力势能减少最多

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【题目】如图,在第一象限内,直线OCx轴的夹角θ=30°。在OCy轴之间的区域内有方向与y轴平行的匀强电场,OCx轴之间的区域内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一带正电粒子在y轴上的P点以初速度v0平行于x轴射入电场,在D点垂直OC边进入磁场。粒子进入磁场后运动轨迹的半径为r,轨迹刚好与x轴相切,经OC边返回电场。设粒子的带电量为q、质量为m,不计粒子的重力。求:

1)粒子在磁场中的运动时间t

2D点位置坐标(xDyD);

3)电场强度E 和磁感应强度B的大小。

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【题目】(4分)空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界.一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射.这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不计重力.下列说法正确的是( )

A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同

B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同

C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同

D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大

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【题目】如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度。它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n=10,线圈的水平bc边长为L=10.0cm,处于匀强磁场内,匀强磁场的方向与线圈平面垂直。当线圈中通过电流I=0.10A时,调节砝码使两臂达到平衡,然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m=7.80g的砝码,才能使两臂再达到新的平衡。重力加速度g10m/s2

1)若线圈串联一个电阻连接到电压为U的稳压电源上,已知线圈电阻为r,当线圈中通过电流I时,请用相关物理量的符号表示串联电阻的大小;

2)求磁场对bc边作用力的大小;

3)求磁感应强度的大小。

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【题目】下列说法中正确的是(

A. 根据E= F/q可知,电场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比

B. 电场中某点的场强E= F/q,与检验电荷的受力大小及带电量无关

C. 电场中某点的场强方向即检验电荷在该点的受力方向

D. 公式E=F/qE=kQ/r2对于任何静电场都是适用的

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【题目】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  

A. 带电油滴将沿竖直方向向上运动

B. P点的电势将降低

C. 带电油滴的电势能将减小

D. 若电容器的电容减小,则极板带电量将增大

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【题目】如图所示,表面粗糙的斜面置于水平地面,斜面顶端安有滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,整个系统处于静止状态。现用水平向左的拉力FP缓慢拉起一小段高度,斜面及物块Q始终保持静止,则此过程中(

A. Q受到的摩擦力一定变小

B. 轻绳的拉力逐渐变大

C. 地面对斜面的支持力变大

D. 地面对斜面的摩擦力变大

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【题目】设想若能驾驶一辆由火箭作动力的汽车沿赤道行驶,并且相对地球速度可以任意增加,忽略空气阻力及汽车质量变化。当汽车速度增加到某一值时,汽车也将离开地球表面成为绕地球做圆周运动的航天汽车。对此下列说法正确的是( )(已知地球半径R约为6400km,g=9.8m/s2

A. 汽车离开地球的瞬间速度大小至少达到7.9km/s

B. 航天汽车飞离地球表面高度越大,绕地球圆周运动时动能越大

C. 航天汽车环绕地球做圆周运动的最小周期可达到1h

D. 航天汽车上的水银气压计无法正常使用

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【题目】如图所示,电路中开关闭合时,灯泡AB均能正常发光。若电阻R2发生断路,其余元件正常,则(

A. 灯泡A变暗

B. 电容器带电量减小

C. 灯泡A电压变化量大于灯泡B电压变化量

D. 电源的总功率变大

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【题目】如图(a)所示的电路中调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动根据电路中电压表和电流表的数据描绘了如图(b)所示的两条UI图线 (  )

A. 图线甲是根据电压表V1和电流表A的示数描绘的

B. 由图线可知电源内阻r3.0Ω

C. 图中两图线的交点表示在整个调节过程中此时电源的输出功率最大

D. 图中两图线的交点表示在整个调节过程中此时电源效率达到最大值

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同步练习册答案