由绝缘介质隔开的两个同轴的金属圆筒构成圆柱形电容器,如图所示。试根据你学到的有关平行板电容器的知识,推测影响圆柱形电容器电容的因素有 。
如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=37º角,下端连接着阻值为R的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直,质量m=0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
(3)上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流由a到b,求磁感应强度的大小和方向。


关于磁感线下列说法中正确的是( )
A. 磁感线是实际存在于磁场中的曲线
B. 磁铁的磁感线是从N极出发到S极终止的曲线
C. 匀强磁场的磁感线是间距相等且相互平行的直线
D. 磁场中的两条磁感线有可能相交
将一小球竖直向上抛出,设空气阻力大小不变。在上升段的加速度为a1,下落段的加速度为a2,则下面说法中正确的是( )
A.上升阶段加速度方向向上,下落阶段加速度方向向下,且a1<a2
B.上升阶段加速度方向向上,下落阶段加速度方向向上,且a1>a2
C.加速度方向始终向上,a1<a2
D.加速度方向始终向下,a1>a2
在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以
和
的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的( )
A.2倍 B.4倍 C.6倍 D.8倍
转换电视频道,选择自己喜欢的电视节目,称为( )
A.调幅 B.调频 C.调制 D.调谐
如图所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图右所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是 ( )

A.0<t0<
B.
<t0<![]()
C.
<t0<T D.T<t0<![]()
若不计重力,则带电粒子可能做的运动是: ( )
A.在磁场中做匀速直线运动 B.在电场中做匀速直线运动
C.在磁场中做匀速圆周运动 D.在电场中做匀速圆周运动
质量为m的带电小球由空中某点A无初速度地自由下落,在t秒末加上竖直方向且范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。整个过程中不计空气阻力且小球从未落地,则
A.匀强电场方向竖直向上
B.从加电场开始到小球运动到最低点的过程中,小球动能变化了mg2t2
C.整个过程中小球电势能减少了2mg2t2
D.从A点到最低点的过程中,小球重力势能变化了
mg2t2
两个半径相同的金属小球,带电荷量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的( )
A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
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在一根导线两端加上一定的电压,每秒内发出一定的热量,今将这根导线
均匀地拉长为原来的
倍后,再加上同样的电压,则这根导线每秒所产生的热量是原来的______倍.
如图是摩托车比赛转弯时的情形.转弯处路面常是外高内低,摩托车转弯有一个最大安全速度,若超过此速度,摩托车将发生滑动.对于摩托车滑动的问题,下列论述正确的是( )
A. 摩托车一直受到沿半径方向向外的离心力作用
B. 摩托车所受外力的合力小于所需的向心力
C. 摩托车将沿其线速度的方向沿直线滑去
D. 摩托车将沿其半径方向沿直线滑去
关于能源,下列说法正确的是()
A. 一次能源是可再生能源 B. 二次能源是可再生能源
C.煤、石油、天然气属于新能源 D. 太阳能、核能属于新能源
电磁波在真空中的传播速度
A.等于3.0×108m/s B.大于3.0×108m/s
C.小于3.0×108m/s D.以上三种都有可能
关于运动和力的关系,下列说法中正确的是
A.物体受到的力越大,速度就越大
B.如果物体在运动,那么它一定受到力的作用
C.物体不受外力作用时,运动状态可能改变
D.物体不受外力作用时,保持静止状态或匀速直线运动状态
水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如图所示,问:
(1)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?
(2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?


在电场中有一点P,下列说法中正确的有( )
A.若放在P点的电荷的电荷量减半,则P点的场强减半
B.若P点没有试探电荷,则P点场强为零
C.P点的场强越大,则同一电荷在P点受到的电场力越大
D.P点的场强方向为就是放在该点的负电荷受电场力的方向
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,只在两分子间的作用力作用下,乙分子沿x轴方向运动,两分子间的分子势能EP与两分子间距离x的变化关系如图中曲线所示,设分子间所具有的总能量为0.则( )

A.乙分子在P点(x=x2)时加速度为零
B.乙分子在P点(x=x2)时动能最大
C.乙分子在Q点(x=x1)时处于平衡状态
D.乙分子在Q点(x=x1)时分子势能最小
如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C(重力不计),从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30º,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域。已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17. 3cm。(注意:计算中
取1.73)求:

(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
(3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,磁感应强度B至少多大?
如图所示,小车放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,小车总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时小车和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是( )


A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时小车也向右运动
B.C与B碰前,C与小车的速率之比为M:m
C.C与油泥粘在一起后,小车立即停止运动
D.C与油泥粘在一起后,小车继续向右运动