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如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有与水平面平行...

如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有与水平面平行的匀强电场,场强大小为E,在圆上C点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,以过A点的小球动能最大,且,忽略小球间的相互作用,下列说法正确的是

A. 电场方向由C指向A

B. 电场方向由B指向A

C. CA与由CB的小球动能变化量的绝对值之比为3:1

D. CA与由CB的小球动能变化量的绝对值之比为4:1

 

BC 【解析】试题分析:由于过程中只有电场力做功,所以到达A点动能最大,所以CA之间电势差最大,即在圆周上找不到与A电势相等的点.所以与A点电势相等的点在过A点的切线上.再根据电场线与等势线垂直,可以画出电场线,即可确定电场的方向. 因为到达A点时的小球的动能最大,所以最大,则在圆周上找不到与A电势相等的点.且由C到A电场力对小球做正功.过A点作切线,则AF为等势线.过C点作AF的垂线,则该线为电场线,故电场方向由B指向A,A错误B正确;过C点做AB的垂线,交于AB于D点,则C点和D点电势相等,根据几何知识可得,故从C到B电场力做功为,从C到A电场力做功为,故由C到A与由C到B的小球动能变化量的绝对值之比为3:1,C正确D错误;  
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如图所示,理想变压器的原线圈匝数为n1,副线圈匝数为n2,电阻R1R2R3阻值相等,已知R1R2的功率之比为16:1,则

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,电源E,导线,导电细软绳abcd,以及导体棒bc构成闭合回路,导电细软绳abcda端和d端固定不动,加上恰当的磁场后,当导体棒保持静止时,闭合回路中abcd所在平面与过ad的竖直平面成300,已知adbc等长且都在水平面内,导体棒bc中的电流I2A,导体棒的长度L0.5m,导体棒的质量m0.5kgg10 m/s2,以下说法正确的是

A. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ba所在直线,由b指向a

B. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ab所在直线,由a指向b

C. 磁场的最小值为T,方向竖直向上

D. 磁场的最小值为T,方向竖直向下

 

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如图所示,从A点将小球甲静止释放,同时从B点以很大的初速度斜向发射小球乙,两小球在空中相撞,已知A点和B点的水平距离为8 m,竖直距离为6 m,设小球乙斜向发射时初速度与水平方向的夹角为θ,以下关于θ的说法正确的是(sin370=0.6,cos370=0.8)

A. θ一定大于370

B. θ一定等于370

C. θ一定小于370

D. 因为小球乙的初速度不确定,所以θ不能确定

 

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氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示。以下关于该基态的氦离子说法正确的是

A. 该基态氦离子吸收某种光子发生跃迁,当能量为E4=-3.4eV时,氦离子最稳定

B. 能量为48.4eV的光子,能被该基态氦离子吸收而发生跃迁

C. 一个该基态氦离子吸收能量为51.0eV的光子后,向低能级跃迁能辐射6种频率的光子

D. 该基态氦离子吸收一个光子后,核外电子的动能增大

 

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如图所示,质量m=0.10kg的靶盒B位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中的虚线区域.当靶盒B进入相互作用区域时便有向左的水平恒力F=50N作用.在P处有一固定的手枪A,它可根据需要瞄准靶盒每次发射一颗水平速度V0=100m/s、质量同样为m=0.10kg的子弹,当子弹打入靶盒B后,便留在盒内,碰撞时间极短.若每当靶盒B停在或到达O点时,就有一颗子弹进入靶盒B内,求:

(1)当第一颗子弹进入靶盒B后,靶盒B离开O点的最大距离;

(2)求第三颗子弹进入靶盒B到第四颗子弹进入靶盒B的时间间隔;

(3)从初始时刻到第n颗子弹恰好与靶盒相对静止时,子弹与靶盒组成的系统所产生的内能为多少?(不考虑手枪发射子弹时产生的内能的影响)

 

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