如圖電路中,電源電動勢為E、內阻為r,R0為定值電阻,電容器的電容為C.閉合開關S,增大可變電阻R的阻值,電壓表示數(shù)的變化量為ΔU,電流表示數(shù)的變化量為ΔI,則
A. 電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I的比值不變
B.變化過程中ΔU和ΔI的比值保持不變
C.電阻R0兩端電壓減小,減小量為ΔU
D.電容器的帶電量增大,增加量為CΔU
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如圖所示,物體A放在足夠長的木板B上,木板B靜止于水平面。t=0時,電動機通過水平細繩以恒力F拉木板B,使它做初速度為零,加速度aB=1.0m/s2的勻加速直線運動。已知A的質量mA和B的質量mB均為2.0kg,A、B之間的動摩擦因數(shù)μ1=0.05,B與水平面之間的動摩擦因數(shù)μ2=0.1,最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小視為相等,重力加速度g取10m/s2。求: (1)物體A剛運動時的加速度aA (2)t=1.0s時,電動機的輸出功率P;
(3)若t=1.0s時,將電動機的輸出功率立即調整為P`=5W,并在以后的運動過程中始終保持這一功率不變,t=3.8s時物體A的速度為1.2m/s。則在t=1.0s到t=3.8s這段時間內木板B的位移為多少?
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下面關于點電荷的說法正確的是( )
A.只有體積很小的帶電體才能看做點電荷
B.體積很大的帶電體一定不是點電荷
C.當兩個帶電體的形狀對它們相互作用力的影響可忽略時,這兩個帶電體可看做點電荷
D.任何帶電球體,都可看做電荷全部集中于球心的點電荷
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“電子能量分析器”主要由處于真空中的電子偏轉器和探測板組成.偏轉器是由兩個相互絕緣、半徑分別為RA和RB的同心金屬半球面A和B構成,A、B為電勢值不等的等勢面,其過球心的截面如圖所示.一束電荷量為e、質量為m的電子以不同的動能從偏轉器左端M的正中間小孔垂直入射,進入偏轉電場區(qū)域,最后到達偏轉器右端的探測板N,其中動能為Ek0的電子沿等勢面C做勻速圓周運動到達N板的正中間.忽略電場的邊緣效應.
(1)判斷球面A、B的電勢高低,并說明理由;
(2)求等勢面C所在處電場強度E的大。
(3)若半球面A、B和等勢面C的電勢分別為φA、φB和φC,則到達N板左、右邊緣處的電子,經過偏轉電場前、后的動能改變量△Ek左和△Ek右分別為多少?
(4)比較|△Ek左|和|△Ek右|的大小,并說明理由.
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2013年12月2日凌晨2時17分,“嫦娥三號”由“長征三號乙”運載火箭成功送入太空,經過一系列的調控和變軌,“嫦娥三號”最終順利降落在月球表面.“嫦娥三號”的環(huán)月軌道可近似看成是圓軌道。觀察“嫦娥三號”在環(huán)月軌道上的運動,發(fā)現(xiàn)每經過時間t通過的弧長為l,該弧長對應的圓心角為θ弧度,如圖所示。已知萬有引力常量為G,由此可計算出月球的質量為
A. B.
C. D.
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一質量為m、帶電量為+q的小球靜止在絕緣水平面上,在豎直平面內加一與水平方向成、斜向上的勻強電場,強度為E1,使小球沿與水平方向成角的直線斜向上方做勻加速運動,經時間后,在極短時間內將勻強電場的方向逆時針旋轉,同時適當調節(jié)其場強的大小為E2,使小球依然沿原來的運動軌跡做勻減速直線運動,不計空氣阻力,重力加速度取g,求:
(1)勻強電場的場強E1和場強E2的大小;
(2)t時刻小球的速度大;
(3)小球運動過程中的最大位移.
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自由下落的物體第n秒內通過的位移比第(n-1)秒內通過的位移多多少(g取10 m/s2)( ).
A.10 m B.5(2n+1) m C.3(n+1) m D m
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如圖所示,小方塊代表一些相同質量的鉤碼,圖①中O為輕繩之間聯(lián)結的節(jié)點,圖②中光滑的滑輪跨在輕繩上懸掛鉤碼,兩裝置處于靜止狀態(tài),現(xiàn)將圖①中的B滑輪或圖②中的端點B沿虛線稍稍上移一些,則關于θ角變化說法正確的是( )
A.圖①、圖②中θ角均增大
B.圖①、圖②中θ角均不變
C.圖①中θ增大、圖②中θ角不變化
D.圖①中θ不變、圖②中θ角變大
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某同學在做“研究勻變速直線運動”實驗中,由打點計時器得到表示小車運動過程的一條清晰紙帶,紙帶上兩相鄰計數(shù)點之間還有4個點未畫出,則相鄰計數(shù)點時間間隔為 s,其中x1=7.05 cm,x2=7.68 cm,x3=8.33 cm,x4=8.95 cm,x5=9.61 cm,x6=10.26 cm,則A點處瞬時速度的大小是________m/s,加速度的大小是________m/s2.(計算結果都保留兩位有效數(shù)字)
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