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在电场中某点放一检验电荷,其电荷量为q,受到的电场力为F,则该点的电场强度为
,下列说法正确的是( )
A.若移去检验电荷q,则该点场强变为零
B.若电荷量为2q,则该点场强为![]()
C.若电荷量为
,则该点场强大小不变,方向改变
D.若电荷量为
,则该点场强大小不变,方向不变
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如图10-8所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表.安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则
安培表A1的读数 安培表A2的读数;安培表A1的偏转角 安培表A2的偏转角;
伏特表V1的读数 伏特表V2的读数;伏特表V1的偏转角 伏特表V2的偏转角;
(填“大于”,“小于”或“等于”)
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“加速度计”作为测定物体加速度的仪器,已被广泛地应用于飞机、潜艇、导弹、航天器等装置的制导中,如图10-3-17所示是“应变式加速度计”的原理图.支架A、B固定在待测系统上,滑块穿在A、B间的水平光滑杆上,并用轻弹簧固接于支架A上,其下端的滑动臂可在滑动变阻器上自由滑动.随着系统沿水平方向做变速运动,滑块相对于支架发生位移,并通过电路转换为电信号从1、2两接线柱输出.
已知滑块质量为m,弹簧劲度系数为k,电源电动势为E,内电阻为r,滑动变阻器总阻值R=4r,有效总长度为L.当待测系统静止时,滑动臂P位于滑动变阻器的中点,且1、2两接线柱输出的电压U0=0.4E.取AB方向为参考正方向.
(1)写出待测系统沿AB方向做变速运动的加速度a与 “1、2”两接线柱间的输出电压U间的关系式
(2)确定该“加速度计”的测量范围.
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在图10-1-12中,AB和A??B??是长度均为L=2km,每km电阻值为ρ=1Ω的两根输电线.若发现在距离A和A??等远的两点C和C??间发生漏电,相当于在两点间连接了一个电阻.接入电动势E=90V、内阻不计的电源:当电源接在A、A??间时,测得B、B??间电压为UB=72V;当电源接在B、B??时,测得A、A??间电压为UA=45V.求A与C相距多远?
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如图
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如图12-15所示,长为L、电阻
、质量m=0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计.导轨左端接有
的电阻,量程为0~3.0A的电流表串接在一条导轨上,量程为0~1.0V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场垂直向下穿过平面.现以向右恒定外力F使金属棒右移.当金属棒以
的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏.问:
(1)此满偏的电表是什么表?说明理由;
(2)拉动金属棒的外力多大?
(3)此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上.求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻R的电荷量.
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如图12-4-10所示,CDEF是固定的、水平放置的、足够长的“U”型金属导轨,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上架着一个金属棒ab,在极短时间内给ab棒一个水平向右的冲量,使它获得一个速度开始运动,最后又静止在导轨上,则ab棒在运动过程中,就导轨是光滑和粗糙两种情况相比较( )
A、安培力对ab棒做的功相等
B、电流通过整个回路所做的功相等
C、整个回路产生的总热量不同
D、ab棒动量的改变量相同
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如图12-2-15中EF、GH为平行的金属导轨,其电阻可不计,R为电阻器,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆,有均匀磁场垂直于导轨平面.若用
和
分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB( )
A、匀速滑动时,
,
B、匀速滑动时
,![]()
C、加速滑动时,
,
D、加速滑动时,
,![]()
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某人身系弹性绳自高空P点自由落下,如图所示,a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊时的平衡位置.不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
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A.从P至c过程中重力的冲量大于弹性绳弹力的冲量
B.从P到c过程中重力所做功等于人克服弹力所做的功
C.从P至b过程中人的速度不断增大
D.从a至c过程中加速度方向保持不变
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运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是
A.阻力对系统始终做负功
B.系统受到的合外力始终向下
C.重力做功使系统的重力势能增加
D.任意相等的时间内重力做的功相等
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