【題目】電荷量相等的兩點電荷在空間形成的電場有對稱美.如圖所示,真空中固定兩個等量異種點電荷A、B,AB連線中點為O.在A、B所形成的電場中,以O點為圓心半徑為R的圓面垂直AB連線,以O為幾何中心的邊長為2R的正方形平面垂直圓面且與AB連線共面,兩個平面邊線交點分別為e、f,則下列說法正確的是( )
A.在a、b、c、d、e、f六點中找不到任何兩個場強和電勢均相同的點
B.將一電荷由e點沿圓弧egf移到f點電場力始終不做功
C.將一電荷由a點移到圓面內任意一點時電勢能的變化量相同
D.沿線段eof移動的電荷,它所受的電場力是先減小后增大
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【題目】如圖所示,A、B兩輪同繞軸O轉動,A和C兩輪用皮帶傳動,A、B、C三輪的半徑之比為2∶3∶3,a、b、c為三輪邊緣上的點。求:
⑴ 三點的線速度之比;
⑵ 三點轉動的周期之比;
⑶ 三點的向心加速度之比。
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【題目】已知引力常量G和下列備組數據,不能計算出地球質量的是( )
A. 地球繞太陽運行的周期及地球離太陽的距離
B. 月球繞地球運行的周期及月球離地球的距離
C. 人造衛星在地面附近繞行的速度和運行周期
D. 若不考慮地球自轉,已知地球的半徑及重力加速度
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【題目】如圖所示,A、B兩個閉合線圈用同樣的導線制成,匝數均為10匝,半徑rA=2rB ,
圖示區域內有勻強磁場,且磁感應強度隨時間均勻減小.
(1)A、B線圈中產生的感應電動勢之比EA:EB是多少?
(2)兩線圈中感應電流之比IA:IB是多少?
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【題目】如圖所示,兩根電阻不計的光滑金屬導軌MAC、NBD水平放置,MA、NB間距L=0.4m,AC、BD的延長線相交于E點且AE=BE,E點到AB的距離d=6m,M、N兩端與阻值R=2Ω的電阻相連,虛線右側存在方向與導軌平面垂直向下的勻強磁場,磁感應強度B=1T.一根長度也為L=0.4m、質量m=0.6kg、電阻不計的金屬棒,在外力作用下從AB處以初速度v0=2m/s沿導軌水平向右運動,棒與導軌接觸良好,運動過程中電阻R上消耗的電功率不變,求:
(1)電路中的電流I;
(2)金屬棒向右運動 過程中克服安培力做的功W.
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【題目】如圖所示,a、b間接入電壓u=311sin314t(V)的正弦交流電,變壓器右側部分為一火警報警系統原理圖,其中R2為用半導體熱敏材料制成的傳感器(當溫度升高時,其阻值將減小),所有電表均為理想電表,電流表A2為值班室的顯示器,顯示通過R1的電流,電壓表V2顯示加在報警器上的電壓(報警器未畫出),R3為一定值電阻.當傳感器R2所在處出現火情時,以下說法中正確的是( )
A.A1的示數增大,A2的示數增大
B.V1的示數不變,V2的示數減小
C.A1的示數增大,A2的示數減小
D.V1的示數減小,V2的示數減小
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【題目】大型物流貨場廣泛應用傳送帶來搬運貨物。如圖甲所示,與水平面夾角為θ的傳送帶以恒定速率運動,傳送帶始終是繃緊的,將m=1kg的貨物放在傳送帶上的A點處,經過1.2s到達傳送帶的B點。用速度傳感器測得貨物與傳送帶的速度v隨時間t變化的圖象如圖乙所示。已知重力加速度g取10m/s2 ( )
A. 貨物與傳送帶之間的動摩擦因數為0.5
B. 貨物從A點運動到B點的過程中,傳送帶對其所做的功為12.8J
C. 貨物從A點運動到B點的過程中,貨物與傳送帶摩擦產生的熱量為4.8J
D. 若該貨物在傳送帶上相對滑動時,可在傳送帶上留下痕跡,則此痕跡的長度為1.2m
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【題目】開普勒分別于1609年和1619年發表了他發現的行星運動規律,后人稱之為開普勒行星運動定律.關于開普勒行星運動定律,下列說法正確的是
A. 所有行星繞太陽運動的軌道都是圓,太陽處在圓心上
B. 對任何一顆行星來說,離太陽越近,運行速率就越大
C. 在牛頓發現萬有引力定律后,開普勒才發現了行星的運行規律
D. 開普勒獨立完成了觀測行星的運行數據、整理觀測數據、發現行星運動規律等全部工作
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【題目】一雜技演員把三個球依次豎直向上拋出,形成連續的循環。他每拋出一個球后,再過一段與剛才拋出的球剛才在手中停留的時間相等的時間,又接到下一個球,這樣,在總的循環中,便有形成有時空中有三個球,有時空中有兩個球,而演員手中則有一半時間內有一個球,有一半時間內沒有球。設每個球上升的最大高度為1. 25 m ,(g取10m/s2)則每個球在手中停留的時間是( )
A. △t=0.4s B. △t=0.3s C. △t=0.2s D. △t=0.1s
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