某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5 V,内阻约2 Ω,电压表(0~3 V,3 kΩ),电流表(0~0.6 A,1.0 Ω),滑动变阻器有R1(10 Ω,2 A)和R2(100 Ω,0.1 A)各一只.


(1)实验中滑动变阻器应选用________(选填“R1”或“R2”).
(2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U-I图象,由图可较准确地求出电源电动势E=________ V;内阻r=________ Ω.
无级变速是指在变速范围内任意连续地变换速度,其性能优于传统的挡位变速器,很多高档汽车都应用了“无级变速”.图所示为一种“滚轮-平盘无级变速器”的示意图,它由固定在主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成.由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动,如果认为滚轮不会打滑,那么主动轴的转速n1、从动轴的转速n2、滚轮半径r以及滚轮中心距离主动轴轴线的距离x之间的关系是 ( ).

A. n2=n1
B. n1=n2![]()
C. n2=n1
D. n2=n1![]()
下列关于电场强度的说法中正确的是( )
A.公式E=
只适用于真空中的点电荷产生的电场
B.由公式E=
可知,电场中某点的电场强度E与检验电荷在电场中该点所受的电场力成正比
C.公式E=
适用于真空中点电荷产生的电场
D.公式E=
可知,在离点电荷非常靠近的地方(r→0),电场强度可达无穷大
在电场中的某点放入电量为q的负电荷时,测得该点的电场强度为E,若在该点放入电量为2q的正电荷,此时测得该点的电场强度为( )
A.大小为E,方向和E相同 B.大小为E,方向和E相反
C.大小为2E,方向和E相同 D.大小为2E,方向和E相反
如图所示,PQ和EF为水平放置的平行金属导轨,间距为l=1.0 m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=20 g,棒的中点用细绳经轻滑轮与物体c相连,物体c的质量M=30 g.在垂直导轨平面方向存在磁感应强度B=0. 2 T的匀强磁场,磁场方向竖直向上,重力加速度g取10 m/s2.若导轨是粗糙的,且导体棒与导轨间的最大静摩擦力为导体棒ab重力的0.5倍,若要保持物体c静止不动,应该在棒中通入多大的电流?电流的方向如何?

如图所示,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,现有一微粒质量m=2.0×10﹣6kg,带电量q=+1.0×10﹣8C,以一定初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板上中点O处,取g=10m/s2.试求:
(1)带电粒子入射初速度的大小;
(2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,则带电后A板的电势为多少?

下列运动中不属于机械振动的是( )
A.树枝在风的作用下运动 B.竖直向上抛出的物体的运动
C.说话时声带的运动 D.爆炸声引起窗扇的运动
在验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.5kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻记数点时间间隔为0.02,长度单位是cm,g取
.

(1)打点计时器打下记数点B时,物体的速度
=________m/s(保留三位有效数字);
(2)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量
=_____J,动能的增加量
=______J(保留三位有效数字);
(3)即使在实验操作规范,数据测量及数据处理很准确的前提下,该实验测得的
也一定略大于
,这是实验存在系统误差的必然结果,试分析该系统误差产生的主要原因是________.
质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力作用,下落的加速度为4g/5,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是:( )
A.物体的动能增加了4mgh/5 B.物体的机械能减少了4mgh/5
C.物体克服阻力所做的功为mgh/5 D.物体的重力势能减少了mgh
某地区地震波中的横波和纵波传播速率分别约为 4km/s 和9km/s.一种简易地震仪由竖直弹簧振子P 和水平弹簧振子H组成(如图).在一次地震中,震源地地震仪下方,观察到两振子相差5s 开始振动,则( )

A. P 先开始振动,震源距地震仪约 36km
B. P 先开始振动,震源距地震仪约 25km
C. H 先开始振动,震源距地震仪约 36km
D. H 先开始振动,震源距地震仪约 25km
在验证力的平行四边形定则时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,第一次是通过两细绳用两个弹簧测力计互成角度地拉橡皮条,第二次是用一个弹簧测力计通过一细绳拉橡皮条下列对本实验的要求及减小实验误差的说法正确的有( )
A.两次拉伸橡皮条只要将橡皮条拉伸相同长度即可
B.第二次拉橡皮条时要使细绳沿第一次实验所作平行四边形对角线方向
C.标记拉力方向时,铅笔要紧靠细绳,沿绳移动画出拉力方向
D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
E.弹簧测力计使用前要先调到零点,拉橡皮条时弹簧的伸长方向和所测拉力方向要一致
在点电荷Q的电场中,一个α粒子(
He)通过时的轨迹如图实线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是()

A. Q可能为正电荷,也可能为负电荷
B. 运动中.粒子总是克服电场力做功
C. α粒子经过两等势面的动能Eka>Ekb
D. α粒子在两等势面上的电势能Epa>Epb
下列对物体运动的描述中,有关参考系的说法正确的是( )
A.“一江春水向东流”以水面上的船为参考系
B.“地球绕太阳的公转”以地球为参考系
C.“钟表的时针在转动”以表盘为参考系
D.“火车行驶出站台”以该列车上的乘客为参考系
空间存在匀强电场,有一电荷量为q(q>0),质量为m的粒子从O点以速率v0射入电场,运动到A点时速率为2v0.现有另一电荷量为﹣q、质量为m的粒子以速率2v0仍从O点射入该电场,运动到B点时速率为3v0.若忽略重力的影响,则( )
A.在O、A、B三点中,B点电势最高
B.在O、A、B三点中,A点电势最高
C.OA间的电势差比BO间的电势差大
D.OA间的电势差比BO间的电势差小
如图有一未知电阻Rx,为了较准确地测出电阻值,利用试触法得到两组数据,接a时得到数据为12V、0.15A,接b时得到数据为10V、0.2A,那么该电阻的测量值较为准确的数值等于 Ω,测量值与真实值的偏差情况是 .
(1)某同学为研究某电学元件(最大电压不超过2.5V,最大电流不超过0.55A)的伏安特性曲线,在实验室找到了下列实验器材:
A.电压表(量程是3V,内阻是6kΩ的伏特表)
B.电流表(量程是0.6A,内阻是0.5Ω的安培表)
C.滑动变阻器(阻值范围0~5Ω,额定电流为0.6A)
D.直流电源(电动势E=3V,内阻不计)
E.开关、导线若干.
该同学设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据(I和U分别表示电学测量仪器上的电流和电压).
| I/A | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| U/V | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
①请在图1的方框中画出实验电路图,电学元件用Rx表示;
②在图(a)中描出该电学元件的伏安特性曲线;
某同学利用电压表和电阻箱测定一种特殊电池的电动势,该同学利用如图2所示的电路进行实验,图中R0为已知阻值的定值电阻.
①用该电路测电动势与内阻,测量值和真实值的关系:E真 E测,r真 r测(填“>”、“<”或“=”)
②改变电阻箱阻值,取得多组数据.
为了便于用图象法求解电动势与内阻,需要建立合适的坐标系,纵坐标表示
,横坐标表示
.
平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电小球悬挂在电容器内部.闭合开关S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,则( )

A.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
B.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
C.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
D.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
关于重心,下列说法正确的是( )
A.物体的重心一定在物体上
B.物体的质量全部集中在重心上
C.物体的重心位置跟物体的质量分布情况和物体的形状有关
D.物体的重心跟物体的质量分布没有关系
如图所示,两段长度均为l、粗细不同的铜导线a、b串联接在某一直流电路中。已知铜导线单位体积内的自由电荷数是一个定值,当在这段特殊的导线a、b所在空间加一垂直于直导线的匀强磁场时,关于两段直导线所受的安培力及其内部自由电荷因定向移动所受的洛仑兹力,以下说法中正确的是 ( )

A.a、b导线所受到的安培力大小相等
B.a导线所受到的安培力小于b导线所受到的安培力
C.a、b导线中自由电荷所受洛伦兹力平均值大小相等
D.a导线中自由电荷所受洛伦兹力平均值大于b导线中自由电荷所受洛伦兹力
真空中有两个固定的带正电的点电荷,其电量Q1>Q2,点电荷q置于Q1、Q2连线上某点时,正好处于平衡,则( )
A. q一定是正电荷 B. q一定是负电荷
C. q离Q2比离Q1远 D. q离Q2比离Q1近