如图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,两板间距d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场.在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m=5×10﹣6kg,电荷量q=5×10﹣8C.设A、B板足够长,g取10m/s2.求:
(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间到达Q点?
(2)带正电小球从Q点进入电场后,经多长时间与金属板相碰?
(3)相碰时,离金属板上端的距离多大?
在如图所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm.电源电动势E=400V,内电阻r=20Ω,电阻R1=1980Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板.若小球所带电荷量q=1.0×10﹣7C,质量m=2.0×10﹣4kg,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g=10m/s2.求:
(1)A、B两金属板间的电压的大小U;
(2)滑动变阻器消耗的电功率P滑;
(3)电源的效率η.

一只标有“220V,60W”字样的白炽灯泡,将加在两端的电压U由零逐渐增大到220V,在此过程中,电压U和电流I 的关系可用图线表示.在下列四个图象中,肯定不符合实际的是( )
A.
B.
C.
D. 
下面各图中,运动电荷的速度方向、磁感应强度方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是( )

如图所示,真空中A、B两点固定两个等量正电荷,一个具有初速度的带负电的粒子仅在这两个电荷作用下可能做( )


A、匀速直线运动
B、变速直线运动
C、匀变速曲线运动
D、匀速圆周运动
如图所示,竖直面内有半径为2R的四分之一光滑圆弧型细杆BC和半径为R的二分之一光滑圆弧型细杆CD在最低点C平滑连接,光滑竖直细杆AB与圆弧型细杆BC在B点平滑连接.一质量为m的小球穿在直杆上,从距B点
的P点由静止释放,重力加速度为g,求:
(1)小球经过C点时的速度大小;
(2)小球经过D点时细杆对小球的作用力.
如图11所示,P、Q两金属板间的电势差为50 V,板间存在
匀强电场,方向水平向左,板间的距离d=10 cm,其中Q板接地,两板间的A点距P板4 cm,求:
(1)P板及A点的电势.
(2)保持两板间的电势差不变,将Q板向左平移5 cm,则A点的电势将变为多少?
![]()

日常生活用的电吹风中有电动机和电热丝,电动机带动风叶转动,电热丝给空气加热,得到热风可将头发吹干.电动机线圈的电阻为R1,它与阻值为R2电热丝相串联,接到直流电源上,电吹风机两端电压为U,通过的电流为I,消耗的电功率为P,则以下选项正确的是( )
A. IU>P B. IU=P C. P>I2(R1+R2) D. P=I2(R1+R2)
如图所示,三根彼此绝缘的无限长直导线的一部分
、
、
构成一个等边三角形,O为三角形的中心,M、N分别为O关于导线
、
的对称点,当三根导线中通以大小相等,方向如图所示的电流时,M点磁感应强度的大小为
,O点磁感应强度的大小为
,若将导线
中的电流撤去,而保持另两根导线中的电流不变,则N点磁感应强度的大小为( )

A、
B、
C、
D、![]()
某同学利用多用电表测量一个未知电阻的阻值,由于第一次选择的欧姆档(×10)不够合适,现改换另一欧姆档测量。两次测量时多用电表指针所指位置如图所示,下面列出第二次测量的有关操作:

A、将两表笔短接,并调零
B、将两表笔分别跟被测电阻的两端接触,观察指针的位置,记下电阻值
C、将多用电表面板上旋钮调到×100档
D、将多用电表面板上旋钮调到×1档
E、将多用电表面板上旋钮调到off位置
(1)根据上述有关操作,将第二次测量的合理实验步骤按顺序写出 。
(2)该电阻的阻值是 。
伏安法测电阻的接法有如图中甲、乙两种,下列说法正确的是()

A. 两种接法完全等效
B. 按甲图接法,测得值偏小
C. 若待测电阻的阻值很大,按甲图接法误差较小
D. 若待测电阻的阻值很小,按乙图接法误差较小
在真空中的O点放一点电荷Q=1.0×10-9C,直线MN过O点,OM=30cm,M点放有一点电荷q=-2×10-10C,如图所示,求:
( 1 )q在M点受到的作用力;
(2)M点的场强大小。(k=9.0×109N▪m2/C2)
如图所示,水平转台上有一个质量M=0.5kg的小物块(可视为质点),离转台中心的 距离为R=0.2m.求:

(1)若小物块随转台一起转动的角速度为5rad/s,小物块线速度大小;
(2)在第(1)问条件下,小物块所受的摩擦力大小;
(3)若小物块与转台之间的最大静摩擦力大小为3.6N,
小物块与转台间不发生相对滑动时,转台转动的最大角速度.
如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点正上方O以速度v水平抛出一个小球,它落在斜面的b点;若小球从O以速度2v水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的
( )

A. b与c之间某一点
B. c点
C. d点
D. c与d之间某一点
电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图6所示的电路。当开关S闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。现将开关S断开,则以下判断正确的是( )

A.液滴将向上运动
B.液滴仍保持静止状态
C.电容器上的带电量将减为零
D.电容器上的带电量将增大
如图所示,闭合S 1断开S
2调整滑动触头P使灯炮L正常发光,此时滑动变阻器的PB部分的电阻大于电源内阻r。如果再闭合S 2 则( )

A.电压表的读数变大 B.电流表的读数变大
C.灯泡的亮度变暗 D.电源输出的功率变小
某研究性学习小组为了制作一种传感器,需要用到某元件(电阻约为20Ω).现需要描绘该元件的伏安特性曲线.实验室备有下列器材:
器材(代号) 规格
电流表(A1) 量程0~5mA,内阻约为50Ω
电流表(A2) 量程0~200mA,内阻约为10Ω
电压表(V1) 量程0~3V,内阻约为10kΩ
电压表(V2) 量程0~15V,内阻约为25kΩ
滑动变阻器(R1) 阻值范围0~10Ω,允许最大电流1A
滑动变阻器(R2) 阻值范围0~1kΩ,允许最大电流100mA
直流电源(E) 输出电压4V,内阻不计
开关(S)及导线若干
①为提高实验结果的准确程度,电流表应选用 ;电压表应选用 ;滑动变阻器应选用 .(以上均填器材代号)
②为达到上述目的,请在虚线框(图1)内画出正确的实验电路原理图,并标明所用器材的代号.
③现已描绘出该元件的伏安特性曲线如图2. 若将该元件直接连接在一个电动势为3V,内阻为5Ω的电源上,则该元件消耗的功率为 W.(保留3位有效数字)
如图所示,静止的电子在加速电压为U1的电场作用下从O经P板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压为U2的电场作用下偏转一段距离.现使U1加倍,要想使电子在偏转电场的偏移量不发生变化,调整板间距离时电子仍能穿出偏转电场,应该( )


A.仅使U2加倍
B.仅使U2变为原来的4倍
C.仅使偏转电场板间距离变为原来的0.5倍
D.仅使偏转电场板间距离变为原来的2倍
质量为0.2 kg的小球竖直向下以6 m/s的速度落至水平地面上,再以4 m/s的速度反向弹回.取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的过程中,小球动量变化量为
A
Δp=0.4 kg·m/s B. Δp=-2 kg·m/s
C. Δp=2 kg·m/s D. Δp=-0.4 kg·m/s
下面说法正确的是()
A. 线圈中的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势就越大
B. 线圈中的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势就越大
C. 线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势就越大
D. 线圈放在磁场越强的地方,线圈中产生的感应电动势就越大