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【题目】电阻R1和R2上分别标有“100 Ω 4 W”和“12.5 Ω 8 W”字样,将它们串联起来之后,能承受的最大电压是( )
A. 30 VB. 90 VC. 22.5 VD. 25 V
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【题目】如图所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
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A. 当x=h+x0,小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和最小
B. 小球落到弹簧上向下运动到最低点的过程中,速度先减小后增大
C. 小球落到弹簧上向下运动到最低点的过程中,加速度先减小后增大
D. 小球动能的最大值为![]()
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【题目】如图所示为一皮带传动装置。右轮半径为
,
为它边缘上一点;左侧大轮半径为
,小轮半径为
,
点在小轮上,到小轮中心的距离为
,
点和
点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,则( )
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A.
点和
点的线速度大小相等
B.
点和
点的角速度相等
C.
点和
点的线速度大小相等
D.
点和
点的向心加速度大小相等
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【题目】如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为
,紧贴A板有一电子源随时间均匀地飘出质量为m,带电量为e的电子(可视为初速度为零)。在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压的变化周期
,板间中线与电子源在同意以水平线上,极板长L,距偏转右边缘s处有荧光屏,已知
时刻沿中线射入偏转极板间的电子恰好能射出偏转极板,假定金属外无电场,打在极板上的电子均被极板吸收,荧光屏足够大,试求:
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(1)电子进入偏转极板时的速度;
(2)
时刻沿中线射入偏转板间的电子刚出偏转板时与板间中线的距离;
(3)经足够长时间t(t远大于T)打到荧光屏上的电子数与电子源发射的电子数之比;
(4)电子打在荧光屏上的范围(打在荧光屏最上端和最下端的长度)。
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【题目】如图所示,一质量为m的滑块以初速度v0从固定于地面的斜面底端A点开始冲上斜面,到达某一高度后又返回A点,斜面与滑块之间有摩擦.下列各项分别表示它在斜面上运动的速度v、加速度a、势能Ep和机械能E随时间的变化图象,可能正确的是( )
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A. ![]()
B. ![]()
C. ![]()
D. ![]()
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【题目】如图所示,一带负电的粒子(重力不计)以
的初速度从匀强磁场中的P处沿水平方向射出,磁场垂直纸面向里,磁感应强度B=10T,该粒子下降高度h=0.10m时经过N点,已知粒子质量
,电量
,试求:
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(1)粒子到达N点时的速度v的大小和方向;
(2)粒子从P到N的运动时间t。
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【题目】如图所示,电源电动势E=24V,内阻不计,
,
,电容器
、
分别标有“2μF、12V”“8μF,30V”字样,开始时
、
均断开,且
、
均不带电,试求:
(1)当
闭合
断开,待稳定后,电容
、
器所带电荷量。
(2)当
、
均闭合,待稳定后,电容器
左极板、
上极板所带电荷量。
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【题目】如图所示,在光滑的水平桌面上,a和b是两条固定的平行长直导线,通过的电流强度相等.矩形线框位于两条导线的正中间,通有顺时针方向的电流,在a、b产生的磁场作用下静止。则a、b的电流方向可能是( )
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A.均沿纸面向上
B.均沿纸面向下
C.a的沿纸面向上, b的沿纸面向下
D.a的沿纸面向下,b的沿纸面向上
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【题目】如图所示,质量m=1.0kg的通电导体棒在安培力作用下水平静止在倾角为37°、宽度L=1.0m的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架平面向下,磁场仅存在于绝缘框架内。在右侧回路中,电源的电动势E=8.0V,内阻r=1.0Ω,额定功率(输入功率)为8.0W,额定电压为4.0V的电动机M正常工作,
,重力加速度
,试求:
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(1)电动机的额定电流IM与通过导体棒的电流I。
(2)金属棒受到的安培力F大小及磁场的磁感应强度B大小。
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【题目】如图所示,带电小球a由绝缘细线PM和PN悬挂而处于静止状态,其中PM水平,地面上固定一绝缘且内壁光滑的圆弧细管道GH,圆心P与a球位置重合,管道底端H与水平地面相切,一质量为m可视为质点的带电小球b从G端口由静止释放,当小球b运动到H端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g.在小球b由G滑到H过程中,下列说法中正确的是
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A.小球b机械能逐渐减小
B.细线PN的拉力一直增大
C.小球b所受库仑力大小始终为2mg
D.小球b加速度大小先变大后变小
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