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【題目】如圖所示電路中,電源電動勢為E,內阻為r,電流表和電壓表均為理想電表,R1R3為定值電阻為滑動變阻器,C為平行板電容器。開關S閉合后,兩極板間的帶電液滴處于靜止狀態(tài),當滑動變阻器滑片Pa端滑動過程中,下列說法正確的是( 。

A.R3的功率變大

B.電壓表、電流表示數都變大

C.增大平行板間距,則液滴可能保持不動

D.電容器C所帶電荷量減少,液滴向下加速運動

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【題目】兩帶電量均為+Q的點電荷分別固定于x軸上的-2x02x0處,將一帶+q的試探電荷從-x0處由靜止釋放,試探電荷只受電場力的作用,從x軸上的-x0x0的過程中,場強E、試探電荷的加速度a、速度v、電勢能Ep等隨x坐標的變化圖象大致正確的是(Ea、vx軸正向為正方向,無窮遠處為零電勢能點)

A.

B.

C.

D.

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【題目】圖甲中L1、L2是規(guī)格為“6V,3W”的燈泡,a、b端接圖乙所示的交變電壓,F調節(jié)電阻箱R為某一值時恰好能使兩個燈泡均正常發(fā)光。則

A. 電壓表示數為18V

B. 變壓器原副線圈匝數比為3:1

C. 電阻箱消耗的電功率為3W

D. 增大電阻箱R連入電路的電阻值,電壓表的示數將減小

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【題目】1932年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示。這臺加速器由兩個銅質D形盒D1、D2構成,其間留有空隙。不計帶電粒子在電場中的加速時間和相對論效應,下列說法正確的是(  )

A.粒子由加速器的邊緣進入加速器

B.粒子由加速器的中心附近進入加速器

C.加速電場的周期隨粒子速度的增大而減小

D.粒子從D形盒射出時的動能隨D形盒半徑的增大而增大

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【題目】已知直導線中電流在周圍空間產生的磁感應強度大小為B=k,k為常量,I為電流強度,r為到導線的距離。b、c、d三根長通電直導線垂直于紙面放置,電流方向如圖所示,ac垂直于bdab=ad=ac,b、cd三根導線中電流強度分別為I、I2I。已知導線ca點的磁感應強度大小為B,則a點處的合磁感應強度大小為( 。

A.BB.3BC.2BD.B

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【題目】如圖所示,一帶電粒子以某速度進入方向水平向右的勻強電場中,在電場力作用下形成圖中所示的運動軌跡. MN是軌跡上的兩點,其中M點是軌跡的最右點,不計粒子受到的重力,下列說法正確的是(

A.粒子帶正電

B.粒子在N點速率小于M點速率

C.粒子在M點電場力的瞬時功率為0

D.粒子在電場中的電勢能先減小后增大

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【題目】如圖所示,發(fā)射同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射到近地圓軌道Ⅰ上運行(忽略衛(wèi)星到地面高度),然后通過變軌在橢圓軌道Ⅱ上運行,Q是軌道Ⅰ、Ⅱ相切點,當衛(wèi)星運動到遠地點P時,再變軌成為地球同步衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行,下列說法正確的是

A. 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上經過Q點時的加速度小于在軌道Ⅱ上經過Q點時的加速度

B. 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上經Q點時的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度

C. 若地球質量為M,P到地面的高度是r,則衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的運行周期為

D. 衛(wèi)星在 Ⅱ軌道的P點處于超重狀態(tài)

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【題目】如圖所示,真空中平面直角坐標系xOy中有一以為圓心、半徑為r的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場的磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里,在的范圍內,有方向沿x軸負方向的勻強電場,電場強度大小為E。從O點向不同方向發(fā)射速率相同的質子,質子的運動軌跡均在紙面內,已知質子的電量為q,質量為m,質子在磁場中的偏轉半徑也為r,不計質子重力及其它阻力作用。求:

(1)質子進入磁場時速度v的大;

(2)速度方向沿x軸正方向射入磁場的質子,到達y軸所需的時間t;

(3)速度方向與x軸正方向成角射入磁場的質子,到達y軸時的位置與原點O的距離。

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【題目】如圖所示,兩光滑金屬導軌,間距d0.2m,在桌面上的部分是水平的,處在磁感應強度B0.1T、方向豎直向下的有界磁場中,電阻R,桌面高H0.8m,金屬桿ab的質量m0.2kg,電阻r,在導軌上距桌面h0.2m的高處由靜止釋放,落地點距桌面左邊緣的水平距離s0.4m,g10m/s2. 求:

(1)金屬桿進入磁場時,R上的電流大;

(2)整個過程中R上產生的熱量.

(3)整個過程中通過R的電荷量.

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【題目】甲、乙兩車并排停在斑馬線處禮讓行人,在行人經過斑馬線后,甲、乙兩車同時啟動并沿平直公路同向行駛,其速度時間圖象分別為圖中直線a和曲線b,由圖可知(

A.t0時刻兩車并排行駛

B.t0時刻乙車的運動方向發(fā)生改變

C.0~t0時間內,乙車的加速度越來越小

D.0~t0時間內,乙車的平均速度為

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