建立物理模型是物理研究的常用方法,下列属于理想化“物理模型”的是( )
A.重力; B.向心力; C.元电荷; D.点电荷
如图所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方向与y轴的夹角θ为45°且斜向上方.现有一质量为m电量为q的正离子,以速度v0由y轴上的A点沿y轴正方向射入磁场,该离子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C点(图中未画出)进入电场区域,该离子经C点时的速度方向与x轴夹角为45°.不计离子的重力,设磁场区域和电场区域足够大.求:
(1)C点的坐标;
(2)离子从A点出发到第三次穿越x轴时的运动时间;
(3)离子第四次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角.

如图所示,一带负电的粒子(不计重力)进入磁场中,图中的磁场方向、速度方向及带电粒子所受的洛仑兹力方向标示正确的是( )
A.
B.
C.
D.
如图所示,连接平行板金属板
(板面垂直纸面)的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平行,CD和GH均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段将受到力的作用,则

A、等离子体从右方射入时,
板电势较高,CD受力方向背离GH
B、等离子体从右方射入时,
板电势较高,CD受力方向指向GH
C、等离子体从左方射入时,
板电势较高,CD受力方向背离GH
D、等离子体从左方射入时,
板电势较高,CD受力方向指向GH
如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),一对正负电子分别以相同的速度沿与x轴成30°角的方向从原点垂直磁场射入,则负电子与正电子在磁场中运动的时间之比为

A.1∶
B.1∶2
C.1∶1 D.2∶1
如图所示,实线和虚线分别是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0和t=0.06s时刻的波形图,已知在t=0时刻,x=1.5m处的质点向y轴正方向运动。

①判断该波的传播方向
②若3T<0.06s<4T,求该波的速度大小。
一个小球从倾角为θ的斜面上A点以水平速度V0抛出,不计空气阻力,它落到斜面上B点所用的时间为多少?落到斜面上时速度大小方向如何?

如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是()

A.电荷从a到b加速度减小 B. b处电势高
C.b处电势能大 D. 电荷在b处速度小
如图所示是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量是h,两平行板间距为d,电压为U2,板长为l,为了增加偏转量h,可采取下列哪种方法()

A. 增加U2 B. 增加U1 C. 增加d D. 增加l
一辆汽车在崎岖的山路上行驶,关于该汽车的惯性,下列说法正确的是( )
A.汽车打滑时惯性变小 B.汽车下坡时惯性变大
C.汽车加速时惯性变大 D.汽车刹车时惯性不变
如图,水平U形光滑框架,宽度为
,电阻忽略不计,导体棒
的质量
、电阻
,匀强磁场的磁感应强度
,方向垂直框架向上。现用
的外力由静止开始向右拉
棒,当
棒的速度达到
时,求:
(1)
棒产生的感应电动势的大小;
(2)
棒所受的安培力大小和方向;
(3)
棒的加速度大小和方向。

一个质量为2kg的物体静止在光滑的水平面上,在6N的水平恒力F的作用下开始运动,求:
(1)2s内力F对物体做多少功
(2)力F在2s内的平均功率
(3)力F在2s末的功率
在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置。先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸。将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C。若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B间距离y1=5.00cm,B、C间距离y2=14.80cm。请回答以下问题:(g=9.80m/s2)

(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?______;
(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=______;(用题中所给字母表示)
(3)小球初速度的值为v0=______m/s。(结果保留两位小数)
波长,频率,波速三者之间的关系 ________。
下列关于电场强度的说法中,正确的是( )
A.公式E=![]()
只适用于真空中点电荷产生的电场
B.由公式E=![]()
可知,电场中某点的电场强度E与试探电荷在电场中该点所受的电场力成正比
C.在公式F=k![]()
中,k![]()
是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;k![]()
是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处的场强大小
D.由公式E=k![]()
可知,在离点电荷非常靠近的地方(r→0),电场强度E可达无穷大
下列物理量在运算时遵循平行四边形定则的是( )
A.电流强度 B.电场强度 C.磁通量 D.磁感应强度
图甲是利用打点计时器测量小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图.小车拖着纸带在斜面上下滑时,打出的一段纸带如图乙所示,其中O为小车开始运动时打出的点,设小车在斜面上运动时所受阻力恒定.

(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,由纸带分析可知小车下滑的加速度a= m/s2,打E点时小车速度vE= m/s(结果保留两位有效数字).
(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,可运用牛顿运动定律或动能定理求解,现要求必须用牛顿运动定律求解,除知道小车下滑的加速度a、小车质量m、重力加速度g、斜面的长度L外,利用米尺、三角板还需要测量的物理量 ,阻力的表达式(用字母表示) 。
两个电荷量分别为+q和﹣q的带电粒子分别以速度Va和Vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与竖直磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达与A等高的B点,如图所示,则()

A. a粒子带正电,b粒子带负电
B. 两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=
:1
C. 两粒子的质量之比ma:mb=1:2
D. 两粒子的速度之比Va:Vb=
:2
频率为50Hz的交流电流,其方向每秒改变的次数和一个周期内达到最大值的次数是
A.25次,1次 B.50次,1次 C.100次,2次 D.200次,2次
在磁感应强度为B的匀强磁场中有一个面积为S的闭合金属线框abcd,如图所示。开始时金属线框与磁感线平行,当线框绕OO'轴转动30°角时,穿过线框的磁通量为:
A.
B.
C.
D.0