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两只额定电压均为110V的灯泡A和B,额定功率分别为100W和40W,为了使它们接到220V电源上能正常发光,同时电路消耗的电功率最小,如图所示的四个电路图中最合理的是:

 

 

如图所示为研究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置。设两极板的正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ,平行板电容器的电容为C。实验中极板所带电荷量可视为不变,则下列关于实验的分析正确的是

A持d不变,减S,则C变小,θ

B保持d不变,减小S,则C变大,θ变大

C持S不变,增d,则C变小,θ

D持S不变,增d,则C变大,θ

 

如图所示,从炽热的金属丝漂出的电子速度可视为零,经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场。电子的重力不计,在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是:

A仅减小偏转电极间的电压

B仅增大偏转电极间的电压

C仅将偏转电场极性对调

D仅增大偏转电极间的距离

 

空间存在一沿x轴的静电场,电场强度Ex变化的关系如图所示,图像关于坐标原点对称,ABx轴关于原点对称的两点。下列说法中错误的是:

A. 电子在AB两点的电势能相等

B. 电子在AB两点的加速度方向相反

C. 电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线

D. 取无穷远处电势为零,则O点处电势亦为零

 

一个正点电荷Q静止在正方形的一个角上,另一个带电质点射入该区域时,恰好能经过正方形的另外三个角a、b、c,如图所示,则有

Aa、b、c三点的电势高低及场强大小的关系是

B若改变带电质点在a处的速度大小和方向,有可能使其经过三点a、b、c做匀速圆周运动

C带电质点在a、b、c三处的加速度大小之比是1:2:1

D带电质点由a到b电势能增加,由b到c电场力做正功,在b点动能最小

 

如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球abc分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上:ab带正电,电荷量均为qc带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为k,若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为:

A.     B.     C.     D.

 

如图所示,一带电量为q的金属球,固定在绝缘的支架上,这时球外P点的电场强度为E0,当把一电量也是q的点电荷放在P点时,测得点电荷受到的静电力为f;当把一电量为aq的点电荷放在P点时,测得作用于这点电荷的静电力为F,则在国际单位制中:

Af的数值等于qE0

BF的数值等于af

Ca比1小得越多,F的数值越接近aqE0

Da比1小得越多,F的数值越接近af

 

已知A为电场中一固定点,在A点放一电荷量为q 的试探电荷,受电场力为FA点的场强为E,则 :

A. 若在A点换上-qA点场强方向发生变化

B. 若在A点换上电量为2q的电荷,A点的场强将变为2E

C. 若在A点移去电荷qA点的场强变为零

D. A点场强的大小、方向与q 的大小、正负的有无均无关

 

宇航员在某行星上从高32 m处自由释放一重物,测得在下落最后1 s内所通过的距离为14 m,则重物下落的时间是多少?该星球表面的重力加速度为多大?

 

近年来有一种测g值的方法叫“对称自由下落法”:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1 、T2和H,求g等于多少?

 

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