【題目】將電荷量為q=2×10-5C的正點電荷從A移動到B,電場力做功為4×10-4J;將其從B移動到C,克服電場力做功2×10-4J,規定φC=0,則下列說法正確的是:
A. A、B兩點的電勢分別為φA=10V,φB=-10V
B. 若A、B、C三點在同一條電場線上,則C一定是AB的中點
C. 若將電荷量為-2×10-5C的點電荷從A移動到B,電勢能減小4×10-4J
D. 若是勻強電場,且AB=10cm,則電場強度可能為100N/C
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【題目】如圖甲所示為小型旋轉電樞式交流發電機的原理圖,匝數為100匝的矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸勻速轉動,線圈的兩端經集流環給外電路供電。外電路中M是額定電壓為80 V、額定功率為160 W的小型電動機,R是電阻為
的電熱絲,D為理想二極管,具有單向導電性,在t=0時刻線圈平面與磁場方向平行,穿過每匝線圈的磁通量
隨時間t按圖乙所示正弦規律變化,重力加速度取10 m/s2,
取3.14。
(1)求交流發電機產生的電動勢的最大值;
(2)當閉合、
斷開時,小型電動機正常工作,恰好將質量為3.2 kg的重物以4m/s的速度勻速提起,則矩形線圈電阻及電動機內阻分別為多少?
(3)當斷開、
閉合時,求在1分鐘內電熱絲產生多少熱量?
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【題目】如圖所示,有一光滑軌道ABC,AB部分為半徑為R的圓弧,BC部分水平,質量均為m的小球a、b固定在豎直輕桿的兩端,輕桿長為R,不計小球大小。開始時a球處在圓弧上端A點,由靜止釋放小球和輕桿,使其沿光滑軌道下滑,下列說法正確的是( )
A. a球下滑過程中機械能保持不變
B. a、b滑到水平軌道上時速度為
C. 從釋放到a、b滑到水平軌道上,整個過程中輕桿對a球做的功為
D. 從釋放到a、b滑到水平軌道上,整個過程中輕桿對b球做的功為
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【題目】如圖所示,在光滑水平面上以速度v0勻速滑動的物塊,運動到A點時受到一水平恒力F的作用,經過一段時間后運動到B點,速度大小仍為v0,方向改變了90°,在此過程中
A. 物塊的加速度大小方向都不變
B. 物塊的速度大小不變,方向時刻改變
C. 水平恒力F的方向一定與AB連線垂直
D. 物塊的動能先增加后減小
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【題目】如圖所示,固定在同一水平面內的兩根平行長直金屬導軌的間距為d(導軌電阻不計),其右端接有阻值為R的電阻,整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度大小為B.一質量為m、電阻為r的勻質導體桿ab垂直于導軌放置,與導軌接觸良好,桿與導軌之間的動摩擦因數為μ.對ab施加水平向左的恒力F,使ab從靜止開始沿導軌運動,當運動距離為l時,速度恰好達到最大.已知重力加速度大小為g.在此過程中,求:
(1)導體桿ab的最大速度vm;
(2)電阻R產生的焦耳熱QR.
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【題目】如圖,實線是t=0時刻一列簡諧橫波的波形圖,虛線是t=0.5s時的波形圖,下列說法正確的是:
A.這列波的波長為4m
B.波速可能為14m/s
C.經過0.5s,質點沿x軸運動的距離可能為1m
D.0~0.5s時間內,介質中的質點的路程都是10cm
E.波源振動的頻率可能是7.5Hz
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【題目】如圖,小球甲從A點水平拋出,同時將小球乙從B點自由釋放,兩小球先后經過C點時速度大小相等,方向夾角為30°,已知B、C高度差為h,兩小球質量相等,不計空氣阻力,由以上條件可知
A. 小球甲作平拋運動的初速度大小為
B. 甲、乙兩小球到達C點所用時間之比為
C. A、B兩點高度差為
D. 兩小球在C點時重力的瞬時功率大小相等
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【題目】如圖,充電后的平行板電容器水平放置(與電源斷開),電容為C,板間距離為d,上極板正中央有一小孔。質量為m、電荷量為+q的小球從小孔正上方高h處由靜止開始下落,穿過小孔到達下極板處的P點時速度恰為零(空氣阻力忽略不計,極板間電場可視為勻強電場,重力加速度為g)。下列說法正確的是
A. 電容器所帶電荷量
B. 電容器板間的電場強度
C. 若下板下移的距離,小球到達P點(原下板處)時速度恰為零
D. 若下板水平右移一小段距離,小球到達下板處時速度恰為零
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【題目】下列說法正確的是__________。
A.空氣中PM2.5的運動屬于分子熱運動
B.溫度相同的氧氣和臭氧氣體,分子平均動能不相等
C.當分子力表現為引力時,分子勢能隨分子間距離的減小而減小
D.用油膜法測出油酸分子直徑后,還需知道油酸的摩爾體積,才可估算出阿伏伽德羅常數
E.一定質量的理想氣體體積不變時,溫度越高,在單位時間內單位面積的容器壁上受到氣體分子撞擊的次數越多
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