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精英家教网真空中固定两个等量(电量为Q)异种点电荷A、B,A带负电,B带正电,距离为d,它们产生的电场在很远处的电势为零.竖直虚线为AB的垂直平分线.两个带等量(电量为q)异种电荷的小球用一根绝缘刚性轻杆相连,杆长为L,且L<d,现将两个小球从很远处移到图中I所示位置(过程1),接着使用细杆绕其中心逆时针转过90°(过程2),再平移到图中II所示位置(过程3).以W1、W2、W3分别表示上述三个过程中电场力对两个小球做功和,则(  )

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精英家教网如图所示,ad、bd、cd是竖直面内三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周的最高点,d点为最低点.每根杆上都套着一个完全相同的小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a、b、c点无初速释放,关于它们下滑过程的下列说法中正确的是(  )

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如图所示,同一水平线上相距6m的A、B两处各有一振源,C为A、B连线的中点.在t0=0时刻,A、B两处的质点以相同的振幅同时开始做垂直于直线的上下振动.它们的振动图象分别如图乙和图丙,且都只振动了一个周期.若A处振源向右传播的波与B处振源向左传播的波在t1=0.3s时刻于C点相遇,则(  )
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大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,能够发现几种频率的光子,其中有三种频率的光不能使金属W产生光电效应,则下列说法正确的是(  )

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精英家教网导热气缸开口向上,内有理想气体,活塞可以自由移动且不漏气.外部环境温度恒定.不断将沙子慢慢堆放到活塞上(如图所示),在这个过程中(  )
A、气体压强增大,内能增大B、处界对气体做功,气体的温度不变C、气体体积减小,压强增大,向外放热D、外界对气体做功,气体的内能增加

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如图所示,水平虚线L1和L2、L3和L4之间存在两个磁场方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,磁场高度为h,两磁场相距也为h.竖直平面内有一电阻均匀的凸形铜线框,质量为m,AB、EF、CD、GH边水平,AB边长为l,EF边长3l,BC、AH、ED、FG边长为h.现使线框AB边在磁场边界L1的上方h高处由静止自由下落,当AB边刚进入上面磁场时加速度恰好为零,当AB边出下面磁场的前一段时间内,线框在做匀速运动.(重力加速度为g)求:
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(1)线框的电阻;
(2)在GH、CD边进入上面磁场后某时刻金属框上的热功率为P,则此时框的速度;
(3)在AB边穿越两个磁场过程中金属框损失的机械能;
(4)大致画出金属框中电流随高度变化的图象.(下落2h内已画出)

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倾角30°的光滑斜面上,固定一质量为m=1kg的物块,物块到底端距离S=240米,物块受到一个平行于斜面向上的外力F作用,F的大小随时间周期性变化关系如图所示,t=ls时,由静止释放物块,求:精英家教网
(1)4-8s内物体的加速度;
(2)物块下滑到斜面底端所用的时间;
(3)物块下滑到斜面底端过程中力F做的总功.

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辨析题:把一个“10V  2.0W”的灯泡A接到某一电动势和内阻都不变的电源上,灯泡A实际消耗的功率是2.0W,换上另一个“10V  5.0W”的灯泡B接到这一电源上,请判断用电器B实际消耗的电功率有没有可能反而小于2.0W?某同学分析如下:将“10V 2.0W”的用电器与电源连接,用电器正常工作说明用电器两端电压为10V,现将“10V 5.0W”的用电器B与电源连接,用电器两端电压是10V,B也能正常工作,实际功率是5.0W,所以用电器的实际功率不会小于2.0W.你认为该同学的说法是否正确?如果正确,请你求出两灯串联使用的总功率.如果不正确,请说明理由,并求出灯泡B实际消耗的电功率小于2.0W的条件(设电阻不随温度改变).

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有位同学做了个小实验,他在杯中放了半杯水,找了一张普通的纸盖在杯口光滑平整的玻璃杯上,按住纸翻转杯子、松开手,他惊呆了:水居然不流下来,如图甲所示.已知玻璃杯粗细均匀,杯子内底部到杯沿的高度为12cm,杯中水的高度为6cm,大气压强为1.013×105Pa.该同学在经过仔细观察后发现,翻转后,纸略往下凸,其平均下凸高度为0.35×10-3m(见乙图),g取9.8m/s2.请你通过计算说明水不流下来的原因.
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精英家教网光电门传感器在很多实验中应用.光电门直接测量的物理量是
 
.它能测量瞬时速度的原理是
 

如图所示的实验装置中的横杆能够绕竖直轴旋转,在横杆的一端装有宽度为d=0.005m的竖直“挡光圆柱”.横杆在转动过程中,由于摩擦阻力的作用,横杆会越转越慢.某同学利用光电门研究“挡光圆柱”速度大小与横杆转动圈数n的关系.在一次实验中记录下横杆转动圈数n和每次挡光的时间t,并计算出“挡光圆柱”在该时刻的速度以及速度的平方(部分数据如表中所示).请计算表中当n=5时,v2=
 
m2/s2;如果继续测量“挡光圆柱”的速度,那么当n=15时,“挡光圆柱”的速度为
 
m/s.则“挡光圆柱”速度大小与横杆转动圈数n的关系为
 
. 
n t(10-3s) v=d/t(m/s) v2(m2/s2
1 2.778 1.80 3.24
2 2.826 3.13
3 2.877 3.02
4 2.931 2.91
5 2.988
6 3.049 2.69
7 3.113 2.58
8 3.181 2.47
9 3.255 2.36
10 3.333 2.25

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