【題目】有一種電四極子的電荷分布如圖所示,在正方形的頂點上分別有兩個電量為+q和兩個電量為-q的點電荷。O點為正方形中心,a、b、c、d為正方形四條邊的中點,電量為-Q的點電荷位于Oc延長線上,下列說法正確的是( )
A. 場強的大小關系有
B. 電勢的高低關系有
C. 將一正點電荷沿直線由a移動到c的過程中電勢能逐漸減小
D. 將一正點電荷沿直線由b移動到d的過程中電勢能始終不變
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【題目】氧化膜電阻是用真空鍍膜等工藝將金屬氧化淀積在絕緣基體表面上形成的薄膜電阻,常用色環來標識阻值,如圖甲所示.某學習小組為了測量色環不清晰的氧化膜電阻的阻值.準備了下列器材:
待測氧化膜電阻Rx;
B. 電流表A1(量程150μA,內阻約40Ω);
C. 電流表A2(量程1mA,內阻約10Ω);
D. 電壓表V(量程3V,內阻約10kΩ);
E. 滑動變阻器R(阻值0~20Ω,允許最大電流1A);
F. 直流電源E(輸出電壓5V,內阻不計);
G. 多用電表;
H. 開關S、導線若干.
(1) 用多用電表粗測電阻時,將選擇開關旋至×100擋,調零后將紅、黑表筆與氧化膜電阻的兩端相接,發現指針偏轉的角度很小,再將選擇開關旋至________(選填“×1”“×10”或“×lk”)擋,正確操作后,多用電表示數如圖乙所示.
(2) 用伏安法測量該電阻阻值,電流表應選用________(填寫器材代號).請在圖丙中用筆畫線代替導線,完成實物電路的連接.
(3) 正確連接電路,閉合開關,調節滑動變阻器滑片位置,發現電壓表指針偏轉而電流表指針始終不偏轉.在不斷開電路的情況下,使用多用電表直流電壓擋檢查電路故障,將多用電表的________(選填“紅”或“黑”)表筆與電流表“+”接線柱保持接觸,另一表筆依次與氧化膜電阻的左、右接線柱以及滑動變阻器的左上接線柱接觸,發現多用電表指針均發生較大角度的偏轉,說明電路在何處發生何種故障________________________________________________________________________.
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【題目】一直角V形槽固定在水平面上,其橫截面如圖所示,BC面與水平面間夾角為60°,有一質量為m的正方體木塊放在槽內,木塊與AB面間的動摩擦因數為μ,與BC面間無摩擦。現用平行于槽的水平力F推木塊,使之沿槽向里勻速運動,重力加速度為g。下列說法正確的是
A. 木塊受到5個力的作用
B. 木塊對V形槽的作用力大小為mg
C. 推力F大小為
D. 木塊對BC面的壓力大小為
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【題目】一帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正向運動,其電勢能EP隨位移x變化的關系如圖所示,其中0~x2段是對稱的曲線,x2~x3是直線段,則下列判斷正確的是
A. x1處電場強度最大
B. x2~x3段是勻強電場
C. x1、x2、x3處電勢φ1、φ2、φ3的關系為φ1>φ2>φ3
D. 粒子在0~x2段做勻變速運動,x2~x3段做勻速直線運動
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【題目】封閉、內徑均勻的長為L0=42 cm的直玻璃管內,有一段長為h=10 cm的水銀柱封閉一定質量的理想氣體。開始管口向上豎直放置,環境溫度為t1=27 ℃,大氣壓強為p0=75 cmHg,達到平衡時,氣柱的長度為L=30 cm;保持溫度不變,先將直玻璃管順時針緩慢轉到水平位置,然后再緩慢逆時針轉回原位置并逐漸降低溫度,當溫度降為t2=-3 ℃時,達到新的平衡,如果大氣壓強p0一直保持不變,不計玻璃管和水銀的體積隨溫度的變化,求最終氣柱的長度。
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【題目】如圖所示,勁度系數為k的輕質彈簧套在固定于地面的豎直桿上。彈簧上端與輕彈簧薄片P相連,P與桿之間涂有一層能調節阻力的智能材料。在P上方H處將另一質量為m的光滑圓環Q由靜止釋放,Q接觸P后一起做勻減速運動,下移距離為時速度減為0。忽略空氣阻力,重力加速度為g。求:
(1)Q做減速運動時加速度的大小;
(2)Q從開始運動到速度減為零所用的時間;
(3)Q下移距離d()時,智能材料對P阻力的大小。
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【題目】把火星和地球繞太陽運行的軌道視為圓周。由火星和地球繞太陽運行的周期之比可求得
A. 火星和地球繞太陽運行的軌道半徑之比 B. 火星和地球的質量之比
C. 火星和地球的密度之比 D. 火星和地球所受太陽的萬有引力之比
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【題目】如圖所示,兩根輕質細線的一端拴在O點、另一端分別固定在樓道內的傾斜天花板上的a點和b點,一質量為m的重物P通過長度為L的輕質細線固定在O點,系統靜止,Oa水平、Ob與豎直方向成一定夾角。現在對重物施加一個水平向右的拉力F,使重物P緩慢移動,至OP間細線轉動60°,此過程中拉力F做功W,則下列判斷正確的是
A. Oa上的拉力F1可能不變,Ob上的拉力F2可能增大
B. Oa上的拉力F1不斷增大,Ob上的拉力F2一定不變
C.
D.
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【題目】如圖所示,傾角為 的足夠長光滑、固定斜面的底端有一垂直斜面的擋板,A、B兩物體質量均為m,通過勁度系數為k的輕質彈簧相連放在斜面上,開始時兩者都處于靜止狀態,現對A施加一沿斜面向上的恒力F=2 μmgsinθ(g為重力加速度),經過作用時間t,B剛好離開擋板,若不計空氣阻力,求:
(1)剛施加力F的瞬間,A的加速度大小;
(2)B剛離開擋板時,A的速度大小;
(3)在時間!內,彈簧的彈力對A的沖量IA。
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