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【题目】如图所示是两个独立电源的路端电压U与通过他们的电流I的关系图像,下列说法中正确的是( )
A. 路端电压都为U0时,它们的外电阻相等
B. 电流都是I0 时,两电源的内电压相等
C. 电源甲的电动势大于电源乙的电动势
D. 电源甲的内阻小于电源乙的内阻
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【题目】如图所示,小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动,其图象如图所示(竖直向上为正方向,段为直线),不计空气阻力,下列说法正确的是
A.时间内,小球先做加速直线运动后做减速直线运动
B.时间内小球的平均速度一定为
C.时间内,小球竖直向下做匀减速直线运动
D.时间内,小球上升的高度为
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【题目】如图,等腰梯形abcd区域内,存在垂直该平面向外的匀强磁场,ab=cd=2L,bc=L,∠bad=30°,磁感应强度大小为B,磁场外有一粒子源O,能沿同一方向发射速度大小不等的同种带电粒子,带电粒子的质量为m,电荷量为q,不计重力。现让粒子以垂直于ad的方向正对b射入磁场区域,发现带电粒子恰好都能从cd之间飞出磁场。则( )
A.粒子源发射的粒子均为带正电的粒子
B.粒子在磁场中运动的最短时间为
C.带电粒子的发射速度取值范围为
D.带电粒子的发射速度取值范围为
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【题目】“验证力的平行四边形定则”实验中,
(1)下列关于实验的注意事项中,正确的一项是_______
A.用两弹簧测力计拉橡皮筋时,两弹簧测力计的示数必须相同
B.实验中,两次橡皮筋拉长后的结点O的位置一定要相同
C.由作图法得到的合力F和实验测量得到的一定完全重合
(2)当用两个弹簧测力计互成角度拉橡皮筋,使橡皮筋伸长,结点到达某一位置O。这时除了读出两个弹簧测力计的示数,还需要记下结点O的位置和细绳的_______。
(3)实验中两个弹簧秤与一个弹簧秤拉橡皮条的效果相同体现在_____。
A.两根弹簧秤的拉力大小之和等于一根弹簧秤拉力大小
B.两根弹簧秤的拉力大小之差等于一根弹簧秤拉力大小
C.两次都将橡皮条拉伸相同的长度
D.两次都将橡皮条下端结点拉到同一位置
(4)本实验采用的科学方法是_______
A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代 D.建立物理模型法
(5)某次实验中,拉OC细绳的弹簧秤指针位置如图所示,其读数为_______N;图中的F与两力中,方向一定沿AO方向的是______.
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【题目】在某静电场中,沿着某条电场线建立坐标轴,坐标轴上各点的电势随坐标变化的关系图线如图所示,则以下看法正确的是
A.同一点电荷在处的电势能小于在处的电势能
B.同一点电荷在处的受到的静电力大于在处受到的静电力
C.该电场的方向沿轴正方向
D.该电场可能是匀强电场
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【题目】如图所示,倾角为的固定斜面上有m和M两个静止的物块。m与斜面之间的动摩擦因数是确定的数值,M是光滑的,与斜面之间无摩擦力。m的质量不变,逐渐增加M的质量,在m与斜面发生相对运动前,下列说法正确的是( )
A.m受到的合力逐渐变大
B.斜面对m的支持力逐渐变大
C.m受到的斜面的摩擦力逐渐变大
D.M对m的压力保持不变
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【题目】足球运动是目前全球体育界最具影响力的项目之一,深爱青少年喜爱.如图所示为四种与足球有关的情景.下列说法正确的是
A.甲图中,静止在草地上的足球受到的弹力就是它的重力
B.乙图中,静止在光滑水平地面上的两个足球由于接触而受到相互作用的弹力
C.丙图中,踩在脚下且静止在水平草地上的足球可能受到3个力的作用
D.丁图中,落在球网中的足球受到弹力是由于足球发生了形变
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【题目】如图,光滑绝缘的水平面上有三个带电小球(均可视为点电荷)、、,三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力的作用下处于静止状态,、之间的距离小于、之间的距离.则以下看法正确的是
A.对的静电力一定是引力
B.对的静电力一定是引力
C.三个小球所带电荷量的大小关系是
D.若保持它们的位置不变而将它们的电荷量都加倍,则它们将不能平衡
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【题目】如图,光滑水平轨道AB长为L,与光滑圆弧轨道BC平滑连接,圆弧BC半径为L,圆心为O,圆心角为60°。空间中存在范围足够大的水平向右的匀强电场。从A点由静止释放质量为m、带电量为q的带电小球,电场强度E=。重力加速度取g。在小球以后的运动过程中下列说法正确的是( )
A.小球通过B点时对轨道的压力为mg
B.小球通过C点时对轨道的压力为10mg
C.小球能达到的最大高度为L
D.当小球达到最高点时,小球的机械能达到最大
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【题目】如图所示,在正方形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场。在t=0时刻,一位于ad边中点o的粒子源在abcd平面内发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与od边的夹角分布在0~180°范围内。已知沿od方向发射的粒子在时刻刚好从磁场边界cd上的p点离开磁场,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形边长L,粒子重力不计,求:
(1)粒子的比荷q/m;
(2)假设粒子源发射的粒子在0~180°范围内均匀分布,此时刻仍在磁场中的粒子数与粒子源发射的总粒子数之比;
(3)从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间。(若角度不特殊时可以用反三角表示,如:已知sinθ=0.3,则θ=arcsin0.3)
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