有一个小灯泡上标有“4 V,2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I—U图线.现有下列器材供选用:
A.电压表(0~5 V,内阻约10 kΩ) B.电压表(0~15 V,内阻约20 kΩ)
C.电流表(0~3 A,内阻约1 Ω) D.电流表(0~0.6 A,内阻约0.4 Ω)
E.滑动变阻器(10 Ω,2 A) F.滑动变阻器(500 Ω,1 A)
G.学生电源(直流6 V)、开关、导线若干
(1)实验中所用电压表应选 ,电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 .
(2)在虚线框内画出实验电路图,并标明各元件。
(3)利用实验数据绘出小灯泡的伏安特性曲线如图(乙)所示,分析曲线说明小灯泡电阻变化的特点:
。

(4)若把电器元件Z和小灯泡接入如图(丙)所示的电路中时,通过Z的电流为0.22A,已知A、B两端电压恒为2.5V,则此时灯泡L的功率约为 W(保留两位有效数字)


一带电油滴在匀强电场E中从a到b的运动轨迹如图虚线所示,电场方向竖直向下,不计空气阻力,此带电油滴从a到b的过程中,能量变化情况是

A、动能减小 B、电势能增加 C、重力势能和电势能之和减小 D、动能和电势能之和增加
如图所示为风速测量装置,风叶转动带动永磁铁同步转动,交流电表的示数值反映风速的大小,则( )


A.风速越大,电表的示数越大
B.电表的测量值是电流的平均值
C.电表的测量值是电压的最大值
D.风叶转动一周,线圈中电流方向改变一次
下列各图中所画的电场线,正确的是( )
A.(1)(2)和(4) B. 只有(4) C. 只有(3) D. (2)和(3)
过去几千年来,人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内,行星“51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。“51 peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径为1/20,该中心恒星与太阳的质量比约为( )
A.1/10 B.1 C.5 D.10
某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:
(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为L= mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为D= mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值约为R= Ω.
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R
电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω); 电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)
电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ); 电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)
直流电源E(电动势4V,内阻不计);
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图4,并标明所用器材的代号.
(5)根据你设计的测量电路,在图5中用实线连接好电路.
(6)圆柱体材料的电阻率表达式为ρ= .(用所测量的量字母表达)

对于库仑定律,下列说法正确的是( )
A. 凡计算两个点电荷间的作用力,就可以使用公式F=k![]()
B. 两个带电小球即使距离非常近,也能用库仑定律
C. 相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷量是否相同,它们之间的库仑力大小一定相等
D. 由公式F=
知r→0时,F→∞
如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω.
(1)若在C、D间连一个理想电压表,其读数是多少?
(2)若在C、D间连一个理想电流表,其读数是多少?

从以下器材中选取适当的器材,设计一个测量阻值约为15KΩ的电阻Rx的电路,要求方法简捷,Rx两端的电压从零开始变化,要尽可能提高测量的精度。
电流表A1:量程300μA,内阻r1为300Ω,
电流表A2:量程100μA,内阻r2= 500Ω,
电压表V1:量程10V,内阻r3约为15KΩ,
电压表V2:量程3V,内阻r4≈10KΩ ;
电阻R0:阻值约为25Ω,作保护电阻用,额定电流为1A,
滑动变阻器R1,阻值约为50Ω,额定电流为1A,
滑动变阻器R2,阻值约为1000Ω,额定电流为1A,
电池组E:电动势4.5V,内阻很小但不可忽略,
开关及导线若干。
(1)应选用的电流表、电压表、滑动变阻器分别是:________、 、 (填仪表代号)
(2)在方框中画出实验电路图
(3)用所测数据对应的物理量计算Rx,计算表达式为Rx=_________。
如图所示,在xOy坐标系中,两平行金属板AB、OD如图甲放置,OD与x轴重合,板的左端与原点O重合,板长L=2 m,板间距离d=1 m,紧靠极板右侧有一荧光屏.两金属板间电压UAO随时间的变化规律如图乙所示,变化周期为T=2×10-3 s,U0=103 V,t=0时刻一带正电的粒子从左上角A点,以平行于AB边v0=1 000 m/s的速度射入板间,粒子带电荷量为q=1×10-5 C,质量m=1×10-7 kg.不计粒子所受重力.求:
(1)粒子在板间运动的时间.
(2)粒子打到荧光屏上的纵坐标.
(3)粒子打到屏上的动能.

在匀强磁场中,有一个接有电容器的单匝导线回路,如图所示,已知C=20 μF,L1=5cm,L2=8cm,磁场以5×10﹣2 T/s的速率增加,则( )


A.电容器上极板带负电,带电荷量为4×10﹣5 C
B.电容器上极板带正电,带电荷量为4×10﹣5 C
C.电容器上极板带负电,带电荷量为4×10﹣9 C
D.电容器上极板带正电,带电荷量为4×10﹣9 C
如图,P和Q为两平行金属板,板间电压为U,在P板附近由静止释放一负粒子,不计重力.关于粒子到达Q板时的速率,下列说法正确的是

A.两板间距离越大,加速时间越长,获得的速率就越大
B.两板间距离越小,加速度越大,获得的速率就越大
C.与两板间距离无关,仅与加速电压U有关
D.以上说法都不正确
在同一水平直线上的两个不同的位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图2所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须( )
A.先抛出A球
B.先抛出B球
C.同时抛出两球
D.使两球质量相等

在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3 为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关 S闭合后,电路中的总电流为0.25A,则下列说法错误的是( )

A.L1上的电压为L2上电压的2倍
B.L1消耗的电功率为0.75 W
C.L2的电阻为12Ω
D.L1、L2消耗的电功率的比值小于4:1
一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝.将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且可以同步的沿圆盘半径方向匀速移动,激光器连续向下发射激光束.在圆盘转动过程中,当狭缝经过激光器与传感器之间时,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应的图线.图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,图中
.
(1)利用图(b)中的数据求1s时圆盘转动的角速度
(2)说明激光器和传感器沿半径移动的方向

(3)求图(b)中第三个激光信号的宽度△t3
若F1,F2两个共点力的合力为F,则有( )
A.合力F一定大于任一个分力
B.合力F一定大于较小分力
C.合力的大小可能等于F1也可能等于F2
D.合力有可能小于任一个分力
如图所示的电路中,R1、R2均为定值电阻,R3为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r.设理想电流表A的读数为I,理想电压表V的读数为U.当R3滑动触头向图中a端移动时( )
A. I变大,U变小 B. I变大,U变大 C. I变小,U变大 D. I变小,U变小
如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4 m,一端连接R=1Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。把电阻r=1Ω的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5 m/s。求:

(1)感应电流I和导体棒两端的电压U;
(2)拉力F的大小;
(3)拉力F的功率
(4)电路中产生的热功率
一电流表的量程标定不准确,某同学利用图1所示电路测量该电流表的实际量程Im。所用器材有:
量程不准的电流表
,内阻r1=10.0
,量程标为5.0
;
标准电流表A2,内阻r2=45,量程为1.0
;
标准电阻R1,阻值10
;
滑动变阻器R,总电阻约为3000
;
电源E,电动势为3.0V, 内阻不计;
保护电阻R2;开关S;导线。
回答下列问题:
(1)在答题卡上(图2所示)的实物图上画出连线。
(2)开关S闭合前,滑动变阻器的滑动端c应滑动至 端。
(3)开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;若此时电流表A2的读数为I2,则A1的量程Im= 。
(4)若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图3所示,从图中读出A1的示数I1= ,A2的示数I2= ;由读出的数据计算得Im= 。(保留3位有效数字)

(5)写一条提高测量准确度的建议:
如图7所示,质量m=2.0×10-3 kg的带电小球用绝缘轻细线竖直地悬于电场中,当小球带电量q1=1.0×10-4 C时,悬线中的张力T1=1.5×10-2 N,则小球所在处的场强多大?方向如何?当小球带电量q2=-1.0×10-4 C时,悬线中的张力T2多大?(取g=10 m/s2)

图7