如圖1所示,半徑為均勻帶電圓形平板,單位面積帶電量為,其軸線上任意一點(坐標為)的電場強度可以由庫侖定律和電場強度的疊加原理求出: =2,方向沿軸,F(xiàn)考慮單位面積帶電量為的無限大均勻帶電平板,從其中間挖去一半徑為的圓板,如圖2所示。則圓孔軸線上任意一點(坐標為)的電場強度為( )
A. 2 B. 2 C. 2 D. 2
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如圖所示,邊長為L、不可形變的正方形導(dǎo)線框內(nèi)有半徑為r的圓形磁場區(qū)域,其磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化關(guān)系為B= kt(常量k>0);芈分谢瑒幼冏杵鱎的最大阻值為R0,滑動片P位于滑動變阻器中央,定值電阻R1=R0、R2=。閉合開關(guān)S,電壓表的示數(shù)為U,不考慮虛線MN右側(cè)導(dǎo)體的感應(yīng)電動勢,則
A.R2兩端的電壓為
B.電容器的a極板帶正電
C.滑動變阻器R的熱功率為電阻R2的5倍
D.正方形導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢為kL2
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如圖所示,一固定斜面傾角為30°,一質(zhì)量為m的小物塊自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做勻減速運動,加速度大小等于重力加速度的大小g。物塊上升的最大高度為H,則此過程中,物塊的( )
A.動能損失了2mgH B.動能損失了mgH
C.機械能損失了mgH D.機械能損失了mgH
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如圖,MN為鋁質(zhì)薄平板,鋁板上方和下方分別有垂直于圖平面的勻強磁場(未畫出)。一帶電粒子從緊貼鋁板上表面的P點垂直于鋁板向上射出,從Q點穿過鋁板后到達PQ的中點O,已知粒子穿越鋁板時,其動能損失一半,速度方向和電荷量不變,不計重力。鋁板上方和下方的磁感應(yīng)強度大小之比為( )
A. 2 B. C. 1 D.
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如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)A依次經(jīng)過狀態(tài)B、C和D后再回到狀態(tài)A。其中,A®B和C®D為等溫過程,B®C和D®A為絕熱過程(氣體與外界無熱量交換)。這就是著名的“卡諾循環(huán)”。
(1)該循環(huán)過程中,下列說法正確的是_______.
A.A®B過程中,外界對氣體做功
B.B®C過程中,氣體分子的平均動能增大
C.C®D過程中,單位時間內(nèi)碰撞單位面積器壁的分子數(shù)增多
D.D®A過程中,氣體分子的速率分布曲線不發(fā)生變化
(2)該循環(huán)過程中,內(nèi)能減小的過程是_______ (選填“A ®B”、“B ®C”、“C ®D”或“D®A”). 若氣體在A®B過程中吸收63 kJ的熱量,在C®D過程中放出38 kJ的熱量,則氣體完成一次循環(huán)對外做的功為_______kJ.
(3)若該循環(huán)過程中的氣體為1 mol,氣體在A狀態(tài)時的體積為10 L,在B狀態(tài)時壓強為A狀態(tài)時的。求氣體在B狀態(tài)時單位體積內(nèi)的分子數(shù)。(已知阿伏加德羅常數(shù)NA=6.0×1023mol-1,計算結(jié)果保留一位有效數(shù)字)
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如圖所示,表面處處同樣粗糙的楔形木塊abc固定在水平地面上,ab面和bc面與地面的夾角分別為α和β,且α>β.一初速度為v0的小物塊沿斜面ab向上運動,經(jīng)時間t0后到達頂點b時,速度剛好為零;然后讓小物塊立即從靜止開始沿斜面bc下滑。在小物塊從a運動到c的過程中,可能正確描述其速度大小v與時間t的關(guān)系的圖像是
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當電阻兩端加上某一穩(wěn)定電壓時,通過該電阻的電荷量為0.3C,消耗的電能為0.9J。為在相同時間內(nèi)使0.6C的電荷量通過該電阻,在其兩端需加的電壓和消耗的電能分別是
(A)3V,1.8J (B)3V,3.6J (C)6V,l.8J (D)6V,3.6J
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—質(zhì)點沿x軸做直線運動,其v-t圖象如圖所示。質(zhì)點在t=0時位于x=5m處,開始沿x軸正向運動。當t=8s時,質(zhì)點在x軸上的位置為( )
A.x=3m B.x=8m C.x=9m D.x=14m
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