【題目】為研究靜電除塵,有人設計了一個盒狀容器,如圖所示,容器側面是絕緣的透明有機玻璃,上下底面是金屬板.當金屬板連接到高壓電源正負兩極時,在兩金屬板間產生勻強電場.現把一定量均勻分布的煙塵顆粒密閉在容器內,顆粒帶負電,不考慮煙塵顆粒之間的相互作用和空氣阻力,并忽略煙塵顆粒所受重力.下列說法正確的是( )
A. 煙塵顆粒向下運動
B. 兩金屬板間電場方向向上
C. 煙塵顆粒電荷量可能是電子電量的1.5倍
D. 煙塵顆粒在運動過程中是勻變速運動
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【題目】航母上飛機彈射起飛是利用電磁驅動來實現的。電磁驅動原理如圖所示,當固定線圈上突然通過直流電流時,線圈左側的金屬環被彈射出去。現在固定線圈左側同一位置,先后放有分別用橫截面積相等的銅和鋁導線制成形狀、大小相同的兩個閉合環,已知電阻率。合上開關S的瞬間,則 ( )
A. 從左側看環中感應電流沿逆時針方向
B. 銅環受到的安培力大于鋁環受到的安培力
C. 若將銅環放置在線圈右方,銅環將向右運動
D. 電池正負極調換后,金屬環不能向左彈射
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【題目】用伏安法測電阻時( )
A. 采用圖中Ⅰ所示測量電路,誤差來源于伏特表內阻的分流,使電阻測量值小于真實值
B. 采用圖中Ⅰ所示測量電路,誤差來源于安培表內阻的分壓,使電阻測量值大于真實值
C. 采用圖中Ⅱ所示測量電路,誤差來源于伏特表內阻的分流,使電阻測量值小于真實值
D. 采用圖中Ⅱ所示測量電路,誤差來源于安培表內阻的分壓,使電阻測量值大于真實值
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【題目】如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導軌MN、PQ相距為L,導軌平面與水平面的夾角θ=30°,導軌電阻不計,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌平面向上.長為L的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質量為m,電阻為R.兩金屬導軌的上端連接一個燈泡,燈泡的電阻也為R.現閉合開關S,給金屬棒施加一個方向垂直于棒且平行于導軌平面向上、大小為F=2mg的恒力,使金屬棒由靜止開始運動,當金屬棒達到最大速度時,燈泡恰能達到它的額定功率.重力加速度為g.
(1)求金屬棒能達到的最大速度vm的大小及燈泡的額定功率PL;
(2)若金屬棒上滑距離為s時速度恰達到最大,求金屬棒由靜止開始上滑2s的過程中,金屬棒上產生的熱量Q1.
(3)金屬棒從靜止上滑距離2s后,將拉力F變為F =mg/2,求金屬棒將繼續上滑多遠速度減為0.
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【題目】如圖所示的調壓器,滑動觸頭P和Q都可以調節,在輸入交變電壓一定的條件下,要使輸出電壓增大,輸入電流增大,下列做法正確的是
A. Q不動,P向下移動
B. Q不動,P向上移動
C. P不動,Q向上移動
D. P不動,Q向下移動
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【題目】如圖所示,一根通電直導線垂直放在磁感應強度為1T的勻強磁場中,以導線截面的中心為圓心,半徑為r的圓周上有a、b、c、d四個點,已知a點的實際磁感應強度為0,則下列說法中正確的是( )
A. 直導線中的電流方向垂直紙面向外
B. b點的實際磁感應強度為T,方向斜向右上方,與B的夾角為45°
C. c點的實際磁感應強度也為零
D. d點的實際磁感應強度跟b點的相同
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【題目】如圖所示,兩個質量都是m的小球A、B用輕桿連接后斜放在墻上處于平衡狀態.已知墻面光滑,水平地面粗糙.現將A球向上移動一小段距離,兩球再次達到平衡,那么將移動后的平衡狀態和原來的平衡狀態比較,地面對B球的支持力FN和輕桿上受到的壓力F的變化情況是( )
A. FN不變,F變大
B. FN不變,F變小
C. FN變大,F變大
D. FN變大,F變小
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【題目】從斜面上某一位置每隔0.1 s釋放一個相同的小球,釋放后小球做勻加速直線運動,在連續釋放幾個后,對在斜面上滾動的小球拍下如圖所示的照片,測得xAB=15 cm,xBC=20 cm.試問:
(1)小球的加速度是多少?
(2)拍攝時小球B的速度是多少?
(3)拍攝時xCD是多少?
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【題目】某同學為測量彈簧壓縮后所具有的彈性勢能,他采用了如下操作:
(1)將彈簧的左端固定在豎直墻上,將一小物塊放在彈簧的右端(不連接)并壓縮彈簧,記下彈簧被壓縮至最短時小物塊到墻面的距離d1.
(2)現由靜止釋放小物塊,小物塊離開彈簧后沿水平桌面向前運動了一段距離,停下時到墻面的距離為d2,已知小物塊與水平地面間的動摩擦因數為μ,當地的重力加速度為g,該同學要測出彈簧最短時所具有的彈性勢能,還需要測量的量是_________。彈簧最短時彈性勢能為_________(用題中的已知量和測量的量表示)
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