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.法拉第曾做过如下的实验:在玻璃杯侧面底部装一导体柱并通过导线与电源负极相连,直立的细圆柱形磁铁棒下端固定在玻璃杯底部的中心,往杯内加入水银。在玻璃杯的正上方O点吊一可自由摆动或转动的直铜棒,铜棒的上端与电源的正极相接,下端浸入玻璃杯中的水银中。由于水银的密度比铜大,铜棒会倾斜地与水银相连,此时铜棒静止,如图所示。这样,可动铜棒、水银、导电柱和电源就构成了一个回路。闭合开关S,则该实验可观察到的现象是
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A.铜棒与闭合S前相比,与竖直方向的夹角不变且仍静止
B.铜棒与闭合S前相比,与竖直方向的夹角会增大些但仍可静止
C.铜棒与闭合S前相比,与竖直方向的夹角会减小些但仍可静止
D.铜棒会以磁铁棒为轴转动
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在如图所示的空间中,存在场强为E的匀强电场,同时存在沿x轴负方向,磁感应强度为B的匀强磁场。一质子(电荷量为e)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动。据此可以判断出 ( )
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A. 质子所受电场力大小等于eE , 运动中电势能减小; 沿z轴正方向电势升高
B. 质子所受电场力大小等于eE, 运动中电势能增大; 沿z轴正方向电势降低
C. 质子所受电场力大小等于evB, 运动中电势能不变; 沿z轴正方向电势升高
D. 质子所受电场力大小等于evB, 运动中电势能不变; 沿z轴正方向电势降低
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如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则 ( )
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A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动
B.乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大
C.乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减少
D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加
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匀强电场中有a.b.c三点.在以它们为顶点的三角形中, ∠a=30°.∠c=90°,.电场方向与三角形所在平面平行.已知a.b和c点的电势分别为
V.
V和2 V.该三角形的外接圆上最低.最高电势分别为 ( )
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A.
V.
V
B.0 V.4 V
C.
V.
D.0 V.
V
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如图,两个固定的倾角相同的滑杆上分别套A、B两个圆环,两个圆环上分别用细线悬吊着两个物体C、D,当它们都沿滑杆向下滑动时,A的悬线始终与杆垂直,B的悬线始终竖直向下。则下列说法中正确的是 ( )
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A.A环与滑杆无摩擦力
B.B环与滑杆无摩擦力
C.A环做的是匀速运动
D.B环做的是匀加速运动
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两个固定的异号点电荷,电量给定但大小不等,用E1和E2分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小,则在通过两点电荷的直线上,E1=E2的点
A.有三个,其中两处合场强为零
B.有三个,其中一处合场强为零
C.只有两个,其中一处合场强为零
D.只有一个,该处合场强不为零
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某物体以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力, g取10m/s2。5s内物体的( )
A路程为25m B位移大小为15m,方向向上
C速度改变量的大小为10m/s D平均速度大小为10m/s,方向向上
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如上右图为电饭锅的温控部分示意图,感温铁氧体在常温下具有铁磁性,但温度升高到103℃时便失去了铁磁性,这个温度称为这种材料的“居里温度”或“居里点”。下列说法正确的是
A.开始煮饭时,用手压下开关按钮,永磁体与感温磁体相吸,手松开后,按钮不再恢复到图示状态
B.如果在1标准大气压下用电饭锅烧水,水在沸腾后会自动断电
C.如果在1标准大气压下用电饭锅烧水,水沸腾后不会自动断电,即使水烧干后,也不会自动断电
D.饭熟后,水分被大米吸收,锅底温度升高,当温度升至“居里点”103℃时,感温磁体失去磁性,在弹簧作用下,切断电源
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一水平放置的圆环形刚性窄槽固定在桌面上,槽内嵌着三个大小相同的刚性小球,它们的质量分别为m1、m2、m3,且m2=m3= 2m1.小球与槽的两壁刚好接触且不计所有摩擦。起初三个小球处于如图- 25所示的等间距的I、II、III三个位置,m2、m3静止,m1以初速度
沿槽运动,R为圆环内半径与小球半径之和。已知m1以v0与静止的m2碰撞之后,m2的速度大小为2v0/3;m2与m3碰撞之后二者交换速度;m3与m1之间的碰撞为弹性碰撞:求此系统的运动周期T.
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一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,设磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里为正,如图1所示,磁感应强度B随t的变化规律如图2所示。以i表示线圈中的感应电流,以图1中线圈上箭头所示方向的电流为正,则以下的i-t图中正确的是( )
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