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如圖所示,一帶電液滴在重力和勻強電場對它的作用力作用下,從靜止開始由b沿直線運動到d,且bd與豎直方向所夾的銳角為45°,則下列結論正確的是( 。

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如圖為某勻強電場的等勢面分布圖(等勢面豎直分布),已知每兩個相鄰等勢面相距2cm,則該勻強電場的電場強度大小和方向分別為( 。

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(2008?肇慶二模)如圖所示,棒AB上均勻分布著正電荷,它的中點正上方有一P點,則P點的場強方向為(  )

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如圖所示,電解槽A和電爐B并聯接到電源上,電源內阻r=1Ω,電爐電阻R=19Ω,電解槽電阻r′=0.5Ω.當S1閉合、S2斷開時,電爐消耗的功率為684W;當S1、S2都閉合時,電爐消耗的功率為475W.(電爐電阻不變)試求:
(1)電源電動勢;
(2)S1、S2都閉合時,流過電解槽的電流大。
(3)S1、S2都閉合時,電解槽消耗的電功率.

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兩平行金屬板A、B水平放置,一個質量為m=5×10-6kg的帶電粒子,以v0=2m/s的水平速度從兩板正中位置射入電場,如圖所示,A、B兩板間距離為d=4cm,板長l=10cm.
(1)當A、B間的電壓為UAB=1000V時,粒子恰好不偏轉,沿圖中虛線射出電場.求該粒子的電荷量和電性.(g取10m/s2
(2)令B板接地,欲使該粒子射出偏轉電場,求A板所加電勢的范圍.

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(2013?上海)半徑為R,均勻帶正電荷的球體在空間產生球對稱的電場;場強大小沿半徑分布如圖所示,圖中E0已知,E-r曲線下O-R部分的面積等于R-2R部分的面積.
(1)寫出E-r曲線下面積的單位;
(2)己知帶電球在r≥R處的場強E=kQ/r2,式中k為靜電力常量,該均勻帶電球所帶的電荷量Q為多大?
(3)求球心與球表面間的電勢差△U;
(4)質量為m,電荷量為q的負電荷在球面處需具有多大的速度可以剛好運動到2R處?

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(1)某同學使用多用電表粗略測量一定值電阻的阻值,先把選擇開關旋到“×1k”擋位,測量時指針偏轉如圖1所示.請你簡述接下來的測量操作過程:
斷開待測電阻,將選擇開關旋到“×100”檔;
斷開待測電阻,將選擇開關旋到“×100”檔;
;
將兩表筆短接,調整“歐姆調零旋鈕”,使指針指向“0Ω”
將兩表筆短接,調整“歐姆調零旋鈕”,使指針指向“0Ω”
;
再接入待測電阻,將指針示數×100,即為待測電阻阻值
再接入待測電阻,將指針示數×100,即為待測電阻阻值

④測量結束后,將選擇開關旋到“OFF”擋.
(2)接下來采用“伏安法”較準確地測量該電阻的阻值,所用實驗器材如圖2所示.其中電壓表內阻約為5kΩ,電流表內阻約為5Ω.圖中部分電路已經連接好,請完成實驗電路的連接.
(3)圖3中是一個多量程多用電表的簡化電路圖,測量電流、電壓和電阻各有兩個量程.當轉換開關S旋到位置3時,可用來測量
電阻
電阻
;當S旋到位置
1、2
1、2
時,可用來測量電流,其中S旋到位置
1
1
時量程較大.

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(2013?上海)如圖,電路中三個電阻Rl、R2和R3的阻值分別為R、2R和4R.當電鍵S1斷開、S2閉合時,電源輸出功率為P0;當S1閉合、S2斷開時,電源輸出功率也為P0.則電源電動勢為
3
P0R
3
P0R
;當S1、S2都斷開時,電源的總功率為
P0
P0

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(2013?四川)在探究兩電荷間相互作用力的大小與哪些因素有關的實驗中,一同學猜想可能與兩電荷的間距和帶電量有關.他選用帶正電的小球A和B,A球放在可移動的絕緣座上,B球用絕緣絲線懸掛于玻璃棒C點,如圖所示.
實驗時,先保持兩球電荷量不變,使A球從遠處逐漸向B球靠近,觀察到兩球距離越小,B球懸線的偏角越大;再保持兩球距離不變,改變小球所帶的電荷量,觀察到電荷量越大,B球懸線的偏角越大.
實驗表明:兩電荷之間的相互作用力,隨其距離的
減小
減小
而增大,隨其所帶電荷量的
增大
增大
而增大.
此同學在探究中應用的科學方法是
控制變量法
控制變量法
(選填:“累積法”、“等效替代法”、“控制變量法”或“演繹法”).

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一水平放置的平行板電容器的兩極扳間距為d,極扳分別與電池兩極相連.上極扳中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計).小孔正上方
d
2
處的P點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落.經過小孔進入電容器,并在下極扳處(未與極扳接觸、返回).若將下極板向上平移
d
3
,則從P點開始下落的相同粒子將( 。

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