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电场强度E的定义式为E=F/q,库仑定律的表达式为,下列说法正确的是:
A.E=F/q也适用于点电荷产生的电场;
B.E=F/q中的F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中的电荷的电量
C.E=F/q中的F是放入电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电量
D.中,是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小;而是点电荷q1产生的电场在点电荷q2处的场强大小

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如图所示,通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行.关于MN的磁场对线框的作用;下列叙述中正确的是:
A.线框有两条边所受的安培力方向相同
B.线框有两条边所受的安培力大小相同
C.线框所受的安培力的合力向左
D.cd所受安培力对ab边的力矩不为零

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如图所示,某物体受到与水平方向成θ角(θ<90°)推力F的作用,沿粗糙的水平面作加速度为a的匀加速直线运动,现在保持F的方向不变,而使变为原来的2倍,此后:
A.物体仍作匀加速直线运动;
B.加速度的值小于2a;
C.加速度的值大于2a
D.物体可能作匀减速直线运动;

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如图,总电压U保持不变争滑动变阻器总电阻为2R.滑动触片位于变阻器中点O时,四个理想电流表A1、A2、A3、A4上的示数相同,且为Io,当滑动触片移到变阻器的端点时:
A.A1的示数大于Io
B.A2的示数大于Io
C.A3的示数大于Io
D.A4的示数等于Io

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如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上,今将一金属线框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者共面但彼此绝缘,则当导线中的电流突然增大时:

A.线框中感应电流沿adcba方向,
B.线框中感应电流沿abcda方向,
C.线框受力向右,      
D.线框受力向左。

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如图所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆轨道,B点为水平面与轨道的切点,在离B距离为xA点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点:
 (1)    求推力对小球所做的功。
(2)    x取何值时,完成上述运动推力所做的功最少?最小功为多少。
(3)    x取何值时,完成上述运动推力最小?最小推力为多少。

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如图所示,水平方向的平行线表示匀强电场的电场线,但未标明方向。电场中有一个带正电荷的微粒,电量为10-5 C,若该带电微粒仅受电场力的作用,从M点运动到N点时,动能减少了10-3 J,则该电荷运动轨迹应为虚线         (选“a”或 “b”);若选择M点所在的等势面为零势面,则N点电势为         V。

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汽车正以的速度在平直公路上行驶,突然发现正前方有一辆自行车以的速度作同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门作加速度大小为的匀减速运动,汽车恰好没有碰上自行车,求关闭油门时汽车与自行车的距离。
某同学是这样解的:
汽车的关闭油门后的滑行时间和滑行距离分别为:
在相同时间内,自行车的前进的距离为:
关闭油门时汽车与自行车的距离为:
……………………
你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

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如图所示电路中,电阻R1 R2 R3 = 4欧,电源内阻r = 0.4欧,电表都是理想电表,电键S接通时电流表的示数为1.5安,电压表的示数为2伏,求:
(1)电源电动势。
(2)S断开时电压表的示数。

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如图所示,在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,有两条光滑的平行金属导轨,其电阻不计,间距为L,导轨平面与磁场方向垂直,abcd为垂直放置在导轨上的两根相同的金属棒,它们的电阻都为R、质量都为m,abdca构成闭合回路,cd棒用能承受最大拉力为FT的水平细线拉住,ab棒在水平拉力F的作用下以加速度a由静止开始向右做匀加速运动。
求:(1)经多长时间细线将被拉断;
(2)细线被拉断前,F随时间t的变化规律;
(3)从ab棒开始运动到cd棒刚要开始运动的过程中,流过cd棒的电荷量。

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