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A為已知電場中的一固定點,在A點放一電量為q的試探電荷,所受電場力為F,A點的場強為E,則( )
A. 若在A點換上﹣q,A點場強方向發(fā)生變化
B. 若在A點換上電量為2q的試探電荷,A點的場強將變?yōu)?E
C. 若在A點移去電荷q,A點的場強變?yōu)榱?/p>
D. A點場強的大小、方向與q的大小、正負、有無均無關
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真空中兩個固定的相距較近且電性相同的點電荷A和B,現(xiàn)釋放B且B只在A的庫侖力作用下運動,則B在運動過程中受到的庫侖力( )
A. 始終保持不變 B. 不斷增加 C. 不斷減小 D. 先增大后減小
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四個塑料小球,A和B互相排斥,B和C互相吸引,C和D互相排斥.如果D帶正電,則B球的帶電情況是( )
A. 帶正電 B. 帶負電
C. 不帶電 D. 可能帶負電或不帶電
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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成點電荷
B. 當帶電體帶電量很小時,可看作點電荷
C. 只有球形帶電體,才能可看作點電荷
D. 點電荷是一種理想化模型,實際不存在
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如圖甲是質譜儀的工作原理示意圖.圖中的A容器中的正離子從狹縫S1以很小的速度進入電壓為U的加速電場區(qū)(初速度不計)加速后,再通過狹縫S2從小孔G垂直于MN射入偏轉磁場,該偏轉磁場是以直線MN為上邊界、方向垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度為B,離子最終到達MN上的H點(圖中未畫出),測得G、H間的距離為d,粒子的重力可忽略不計.試求:
(1)該粒子的比荷;
(2)若偏轉磁場為半徑為的圓形區(qū)域,且與MN相切于G點,如圖乙所示,其它條件不變,仍保證上述粒子從G點垂直于MN進入偏轉磁場,最終仍然到達MN上的H點,則圓形區(qū)域中磁場的磁感應強度B′與B之比為多少?
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豎直放置的兩塊足夠長的平行金屬板間有勻強電場.其電場強度為E,在該勻強電場中,用絕緣絲線懸掛質量為m的帶電小球,絲線跟豎直方向成θ=30°角時小球恰好平衡,且此時與右板的距離為b,如圖所示.已知重力加速度為g,求:
(1)小球帶電荷量是多少?
(2)若剪斷絲線,小球碰到金屬板需多長時間?
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用一條絕緣輕繩懸掛一個帶電小球,小球質量為1.0×10﹣2kg,所帶電荷量為+2.0×10﹣8C.現(xiàn)加一水平方向的勻速電場,平衡時絕緣繩與鉛垂線成45°求這個勻強電場的電場強度.
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某研究性學習小組為了制作一種傳感器,需要用到某元件(電阻約為20Ω).現(xiàn)需要描繪該元件的伏安特性曲線.實驗室備有下列器材:
器材(代號) 規(guī)格
電流表(A1) 量程0~5mA,內阻約為50Ω
電流表(A2) 量程0~200mA,內阻約為10Ω
電壓表(V1) 量程0~3V,內阻約為10kΩ
電壓表(V2) 量程0~15V,內阻約為25kΩ
滑動變阻器(R1) 阻值范圍0~10Ω,允許最大電流1A
滑動變阻器(R2) 阻值范圍0~1kΩ,允許最大電流100mA
直流電源(E) 輸出電壓4V,內阻不計
開關(S)及導線若干
①為提高實驗結果的準確程度,電流表應選用 ;電壓表應選用 ;滑動變阻器應選用 .(以上均填器材代號)
②為達到上述目的,請在虛線框(圖1)內畫出正確的實驗電路原理圖,并標明所用器材的代號.
③現(xiàn)已描繪出該元件的伏安特性曲線如圖2. 若將該元件直接連接在一個電動勢為3V,內阻為5Ω的電源上,則該元件消耗的功率為 W.(保留3位有效數(shù)字)
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某同學取來一個“黑箱”,準備探測內部結構:如圖1,該“黑箱”表面有A、B、C三個接線柱,盒內總共有兩個電學元件,每兩個接線柱之間只可能連接一個元件,且已知電學元件的種類只可能是電阻、二極管或電池.為了探明盒內元件的種類及連接方式,某位同學用多用電表進行了如下探測:
第一步:用電壓擋,對任意兩個接線柱正、反向測量,指針均不發(fā)生偏轉;
第二步:用多用電表的歐姆擋,對任意兩個接線柱正、反向測量,將每次紅、黑表筆的位置和測得的阻值都填入了下表:
紅表筆接 A A B B C C
黑表筆接 B C A C A B
測得的阻值(Ώ) 100 10k 100 10.1k 90 190
①若在某次測量時,檔位及指針位置如圖2所示,則此時多用電表的讀數(shù)為 Ώ
②第一步測量結果表明盒內 .
③請在圖1的接線柱間,用電路符號畫出黑箱內的元件及連接情況.
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如圖所示的電路中,輸入電壓U恒為12V,燈泡L標有“6V 12W”字樣,電動機線圈的電阻RM=0.5Ω.若燈泡恰能正常發(fā)光,以下說法中正確的是( )
A. 電動機的輸入功率是12W
B. 電動機的輸出功率是12W
C. 電動機的熱功率是2W
D. 整個電路消耗的電功率是22W
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