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如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻...

如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是(   )

A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流

B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流

C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动

D.若断开电键S,带电微粒向下运动

 

AD 【解析】 A、只逐渐增大的光照强度,的阻值减小,外电路总电阻减小,总电流增大,电阻消耗的电功率变大,滑动变阻器的电压变大,电容器两端的电压增大,电容下极板带的电荷量变大,所以电阻中有向上的电流,故选项A正确; B、电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻的滑动端向上端移动时,对电路没有影响,故选项B错误; C、只调节电阻的滑动端向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由可知电场力变大,带电微粒向上运动,故选项C错误; D、若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场力减小,将向下运动,故选项D正确.  
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如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制(为细导线).两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面.运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界.设线圈落地时的速度大小分别为v1v2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q1Q2.不计空气阻力,则(  )

A. v1v2 B. v1=v2 C. Q1Q2 D. Q1Q2

 

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如图,虚线PQR间存在着磁感应强度大小相等,方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面,磁场宽度均为L.一等腰直角三角形导线框abcab边与bc边长度均为Lbc边与虚线边界垂直.现让线框沿bc方向匀速穿过磁场区域,从c点经过虚线P开始计时,以逆时针方向为导线框感应电流i的正方向,则下列四个图像中能正确表示it图像的是(   )

A. B. C. D.

 

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图中三条实线a、b、c表示三个等势面.一个带电粒子射入电场后只在电场力作用下沿虚线所示途径由M点运动到N点,由图可以看出(    )

A. 三个等势面的电势关系是φa>φb>φc

B. 三个等势面的电势关系是φa<φb<ωc

C. 带电粒子在N点的动能较小,电势能较大

D. 带电粒子在N点的动能较大,电势能较小

 

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平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为qq>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为

A. B. C. D.

 

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某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用时间为1 h,则下列说法正确的是

A.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1∶4

B.该卫星与同步卫星的运行速度之比为1∶2

C.该卫星的运行速度一定大于7.9 km/s

D.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能

 

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