以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有( ) A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值 B.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为切线方向 C.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期的平方与轨道半径的三次方之比为常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度均有关 D.奥斯特发现了电与磁间的关系,即电流的周围存在着磁场;同时他通过实验发现了磁也能产生电,即电磁感应磁现象
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如图所示,均可视为质点的三个物体A、B、C穿在竖直固定的光滑绝缘细线上,A与B紧靠在一起,C紧贴着绝缘地板,质量分别为MA=2.32kg,MB=0.20kg,MC=2.00kg,其中A不带电,B、C的带电量分别为qB =+4.0×10-5C,qC =+7.0×10-5C,且电量都保持不变,开始时三个物体均静止。现给物体A施加一个竖直向上的力F,使它由静止开始向上作加速度a=4.0m/s2的匀加速直线运动,经时间t,F变为恒力。已知g=10m/s2,静电力恒量k=9×109Nm2/c2,求: (1)时间t; (2)在时间t内,若B所受的电场力对B做的功W=17.2J,则力F做的功WF为多少?
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如图所示,虚线PQ、MN间存在水平匀强电场,一带电粒子质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量为q=+1.0×10﹣5C,从a点由静止开始经电压为U=100V的电场加速后,垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN的某点b(图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成30°角.已知PQ、MN间距为20cm,带电粒子的重力忽略不计.求: (1)带电粒子刚进入匀强电场时的速率v1 (2)匀强电场的场强大小 (3)ab两点间的电势差.
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如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=10Ω,电源内阻r=5Ω,电压表可视为理想电表.当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为u1=10V. (1)电阻R2中的电流为多大? (2)路端电压为多大? (3)电源的电动势为多大? (4)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数变为多大?
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微型吸尘器的直流电动机内阻一定,当加上u1=0.3V的电压时,通过的电流为I1=0.3A,此时电动机不转,当加在电动机两端的电压为u2=2.0V时,电流为I2=0.8A,这时电动机正常工作,则吸尘器的效率为多少?
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欲用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材: A.电池组(3V,内阻1) B.电流表(0~3A,内阻0.0125) C.电流表(0~0.6A,内阻0.125) D.电压表(0~3V,内阻3k) E.电压表(0~15V,内阻15k) F.滑动变阻器(0~20,额定电流1A) G.滑动变阻器(0~200,额定电流0.3A) H.开关、导线 (1)上述器材中应选用的是______________;(填写各器材的字母代号) (2)实验电路应采用电流表______ 接法;(填“内”或“外”) (3)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5 A范围内改变,请按要求在虚线框内画出测量待测金属导线电阻Rx的电路原理图.
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某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,用10分度的游标卡尺测其长度为 mm,用螺旋测微器测其直径为 mm。后正确操作获得了电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次是 A、 V
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宇航员在探测某星球时,发现该星球半径为R,表面均带负电且电量为Q,星球表面无大气。在一次实验中,宇航员将一带负电、电量为q(q《Q)、质量为m的小球置于距星球表面h高处,该小球恰好处于悬浮状态。则下列说法中正确的是( ) A. 若宇航员将此小球带到距该星球表面2h高处,无初速释放,则此带电小球仍将处于悬浮状态 B. 若宇航员将此小球从该星球表面竖直上抛,则小球将做匀速直线运动 C. 若宇航员将此小球从该星球表面水平抛出,则小球将绕星球表面做匀速圆周运动 D. 若宇航员将此小球从该星球表面水平抛出,则小球将做平抛运动最后落到星球表面
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如图所示,ABCD为匀强电场中相邻的四个等势面,相邻等势面间距离为5cm.一个电子仅受电场力垂直经过电势为零的等势面D时,动能为15eV(电子伏),到达等势面A时速度恰好为零.则下列说法正确的是( ) A. 场强方向从A指向D B. 匀强电场的场强为100V/m C. 电子经过等势面C时,电势能大小为5eV D. 电子在上述等势面间运动的时间之比为1:2:3
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将一电荷量为+Q 的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等。 a、b 为电场中的两点,则( ) A.a点的场强与b点的场强无法比较强弱 B.a点的电势比b点的高 C.检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大 D.将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
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