【題目】如圖所示,P、Q放置兩個電量相等的異種電荷,它們連線的中點是O,N、a、b是中垂線上的三點,且oa=2ob,N處放置一負的點電荷,則( )
A.a處的場強的大小大于b處的場強的大小
B.a處的電勢小于b處的電勢
C.電子在a處的電勢能小于電子在b處的電勢能
D.a、O間的電勢差大于a、b間的電勢差2倍
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【題目】一帶電粒子僅在電場力作用下從A點開始以-v0做直線運動,其v-t圖象如圖所示。粒子在t0時刻運動到B點,3t0時刻運動到C點,下列判斷正確的是( )
A.A、B、C三點的電勢關系為φB>φA>φC
B.A、B、C三點的電勢差關系為
C.粒子從A點經B點運動到C點,電勢能先增加后減少
D.粒子從A點經B點運動到C點,電場力先做正功后做負功
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【題目】下列說法正確的是( )
A.紫光照射某金屬時有電子向外發射,紅光照射該金屬時也一定有電子向外發射
B.康普頓效應表明光子只具有能量,不具有動量
C.任一運動的物體都有一種波和它對應,這就是物質波
D.德布羅意指出微觀粒子的動量越大,其對應的波長就越長
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【題目】如圖所示,CEG、DFH是兩條足夠長的、水平放置的平行金屬導軌,導軌間距為L,在CDFE區域存在垂直于導軌平面向上的有界勻強磁場,磁感應強度大小為B,導軌的右端接有一阻值為R的電阻,左端與光滑彎曲軌道MC、ND平滑連接。現將一阻值為R,質量為m的導體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,導體棒最終恰停在磁場的右邊界EF處。金屬導軌電阻不計,EF左側導軌光滑,右側導軌粗糙,與導體棒間動摩擦因數為μ。建立原點位于磁場左邊界CD、方向沿導軌向右的坐標軸x,已知導體棒在有界磁場中運動的速度隨位移均勻變化,即滿足關系式:,v0為導體棒進入有界磁場的初速度。求:
(1)有界磁場區域的寬度d;
(2)導體棒運動到加速度a;
(3)若導體棒從彎曲軌道上4h高處由靜止釋放,則導體棒最終的位置坐標x和這一過程中導體棒上產生的焦耳熱Q。
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【題目】下列關于電場強度的說法中,正確的是( )
A. 公式只適用于真空中點電荷產生的電場
B. 由公式可知,電場中某點的電場強度E與試探電荷在電場中該點所受的電場力成正比
C. 在公式中,
是點電荷Q2產生的電場在點電荷Q1處的場強大小;
是點電荷Q1產生的電場在點電荷Q2處的場強大小
D. 由公式可知,在離點電荷非常靠近的地方(r→0),電場強度E可達無窮大
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【題目】ETC是高速公路上不停車電子收費系統的簡稱。如圖,汽車(視為質點)在入口AB處以15m/s的初速度進入ETC通道,做加速度大小為1m/s2的勻減速直線運動,運動到距收費站中心線EF左側10m的CD處速度減為5m/s,然后做勻速運動通過收費站。求:
(1)汽車從AB處到EF的時間;
(2)AB處到EF的距離。
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【題目】如圖甲,質量m=2kg的物體置于傾角θ=的足夠長且固定的斜面上,t=0時刻,對物體施加平行于斜面向上的恒力F,t=1s時刻撤去力F,物體運動的部分v-t圖像如圖乙所示。重力加速度g=10m/s2.
(1)求物體與斜面間的動摩擦因數和力F的大小;
(2)求t=6s時刻物體的速度大小;
(3)求物體返回出發點的速度大小。
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【題目】如圖甲所示,U形金屬導軌abcd放置在水平桌面上,ab與cd平行且相距為L,一質量為m、電阻為r的導體棒OO'平行于放置在導軌上,與導軌間的動摩擦因數為μ。現用一大小為F、方向水平向右的恒力拉導體棒,使它從t=0時刻由靜止開始運動。在導體棒開始運動的瞬間,在矩形區域MNPQ內添加方向垂直導軌平面向上的磁場,磁感應強度B隨時間變化的規律如圖乙所示,其中B0、T均已知。在NP右側區域有平行桌面向右的勻強磁場。導體棒在兩磁場中均做勻速直線運動且與導軌始終良好接觸,導軌電阻不計,重力加速度大小為g。求:
(1)開始時導體棒到
的距離x。
(2)右側區域的勻強磁場的磁感應強度
的大小。
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【題目】14C發生放射性衰變變為14N,半衰期約為5700年。已知植物存活期間,其體內14C與12C的比例不變;生命活動結束后,14C的比例持續減少。現通過測量得知,某古木樣品中14C的比例正好是現代植物所制樣品的二分之一。下列說法正確的是( )
A.該古木的年代距今約為5700年
B.12C、13C、14C具有相同的中子數
C.14C衰變為14N的過程中放出α射線
D.增加樣品測量環境的壓強將加速14C的衰變
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