随着环境污染越来越严重,国家开始大力推动新能源汽车的发展,在2020年济南挂牌的新能源车就有10000多辆,是2019年的2.5倍。在某次测试过程中,一种新能源电动汽车由静止加速到144km/h所用的时间只有10s,若此过程中汽车的运动可视为匀加速直线运动,则其加速度的大小为( )
A. 2m/s2 B. 4m/s2 C. 36m/s2 D. 180m/s2
某同学做“测定金属电阻率”的实验。
①需要通过实验直接测量的物理量有: (写出名称和符号)。
②这位同学采用伏安法测定一段阻值约为5
左右的金属丝的电阻。有以下器材可
供选择:(要求测量结果尽量准确)
A.电池组(3V,内阻约1
) B.电流表(0—3A,内阻约0.025
)
C.电流表(0—0.6A,内阻约0.125
) D.电压表(0—3V,内阻约3k
)
E.电压表(0—15V,内阻约15k
) F.滑动变阻器(0—20
,额定电流1A)
G.滑动变阻器(0—1000
,额定电流0.3A) H.开关,导线
实验时应选用的器材是 (填写各器材的字母代号)。
请在下面的虚线框中画出实验电路图。
这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如下图所示。由图中电流表、电压表的读数可计算出金属丝的电阻为
。

③用伏安法测金属丝电阻存在系统误差。为了减小系统误差,有人设计了如图所示的实验方案。其中Rx是待测电阻,R是电阻箱,R1、R2是已知阻值的定值电阻。合上开关S,灵敏电流计的指针偏转。将R调至阻值为R0时,灵敏电阻计的示数为零。由此可计算出待测电阻Rx 。(用R1、R2、R0表示)

在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ且足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场方向竖直向上。有一质量为m、带电量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,已知重力加速度为g,求:
(1)电场强度的大小;
(2)小球在斜面上连续滑行距离;
(3)小球在斜面上连续滑行所用时间。

如图所示,竖直平面内的一半径R=0.5 m的光滑圆弧槽BCD,B点与圆心O等高,质量m=0.1 kg的小球(可看作质点)从B点正上方H=0.75 m高处的A点自由下落,由B点进入圆弧轨道,从D点飞出,不计空气阻力,(取g=10 m/s2)求:
(1)小球经过B点时的动能;
(2)小球经过最低点C时的速度大小vC;
(3)小球经过最低点C时对轨道的压力大小。

赤道上的地磁场可以看成沿南北方向的匀强磁场,磁感应强度的大小为0.50×10-4T。如果赤道上有一根沿东西方向的直导线,长为20m,载有从西到东的电流50A。求:
(1)地磁场对这根通电导线的作用力的方向。
(2)地磁场对这根通电导线的作用力的大小。
一个质量为0.5 kg的物体,从静止开始做直线运动,物体所受合外力F随物体位移L变化的图象如图所示,则物体位移L=8 m时,物体的速度为( )

A. 2 m/s B. 8 m/s
C. 4
m/s D. 4 m/s
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则( )


A.保持S不变,增大d,则θ变大 B.保持S不变,增大d,则θ变小
C.保持d不变,增大S,则θ变小 D.保持d不变,增大S,则θ不变
如图所示,电压U保持不变,已知R1=2kΩ,R2=3kΩ,现用一个电阻为6kΩ的电压表并联在R2的两端,电压表的读数为6V.若把它接在a、b两点间,电压表的读数为( )
A. 8V B.10V C. 12V D. 14V
如图所示是一个电路的一部分,其中R1=5Ω,R2=1Ω, R3=3Ω,I1=0.2A, I2=0.1A,那么电流表测得的电流为( )

A.0.2A,方向向右 B.0.15A,方向向左
C.0.2A,方向向左 D. 0.3A,方向向右
回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成交变电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出,如果用同一回旋加速器分别加速氚核(
H)和α粒子(
He),比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,可知( )
A. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小
B. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大
C. 加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小
D. 加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大
如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0
.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小.
(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小.
下列关于速度和速率的说法正确的是( )
①速率是速度的大小 ②平均速率是平均速度的大小
③对运动物体,某段时间的平均速度不可能为零
④对运动物体,某段时间的平均速率不可能为零
A.①② B.②③ C.①④ D.③④
如图所示,EF与GH间为一无场区.无场区左侧A、B为相距为d、板长为L的水平放置的平行金属板,两板上加某一电压从而在板间形成一匀强电场,其中A为正极板.无场区右侧为一点电荷Q形成的电场,点电荷的位置O为圆弧形细圆管CD的圆心,圆弧半径为R,圆心角为120°,O、C在两板间的中心线上,D位于GH上.一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0沿两板间的中心线射入匀强电场,粒子出匀强电场经无场区后恰能进入细圆管,并做与管壁无相互挤压的匀速圆周运动.(不计粒子的重力、管的粗细)求:
(1) O处点电荷的电性和电荷量;
(2) 两金属板间所加的电压.

关于电场,下列叙述正确的是( )
A、以点电荷为球心、r为半径的球面上,各点的场强都相同
B、正电荷周围的电场一定比负电荷周围的电场强度大
C、电场中某点放入试探电荷q,该点的场强
,取走q后,该点场强不变
D、电荷所受电场力很大,该点场强一定很大
在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用.下列叙述不符合史实的是( )
A.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
B.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流
C.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系
D.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子环流假说
两个带有电荷量的绝对值分别为Q和4Q的相同金属小球A和B(均可视为点电荷),固定在相距为r处,库仑力为F1,现用与A、B完全相同的不带电的金属小球C,先后接触A、B两球后库仑力大小为F2,则F1:F2为( )
A. 4:9 B. 8:9 C. 32:7 D. 32:9
如图在光滑水平面上放一长为L的小车,车的左端有一质量m的木块,两者间动摩擦因数为μ.当物体在水平力F作用下从左端滑至右端时,在车
固定和可自由滑动的两情况下
A.两次物体所受的摩擦力相同
B.两次力F所做的功相同
C.因摩擦消耗的机械能相
同
D.物体获得的动能相同

一个研究性学习小组在探究“小灯泡的发光情况与其两端电压的关系”时,得出如下U和I 的数据
| 编号 | U/V | I/A | 灯泡发光情况 |
| 1 | 0.20 | 0.020 | 不亮 |
| 2 | 0.60 | 0.060 | 不亮 |
| 3 | 1.00 | 0.100 | 微亮 |
| 4 | 1.40 | 0.150 | 微亮 |
| 5 | 1.80 | 0.165 | 逐渐变亮 |
| 6 | 2.20 | 0.190 | 逐渐变亮 |
| 7 | 2.60 | 0.200 | 正常发光 |
| 8 | 3.00 | 0.205 | 正常发光 |
⑴请你在图中画出I—U图线。

⑵从数据或图线上可以看出,当U或功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是____________,这表明______________________________________________
如图所示,是“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺导线补充完整.
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将原线圈迅速插入副线圈中,电流计指针将________.(填向左偏或向右偏)
(3)原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针将________.(填向左偏或向右偏)
某电场的电场线如图所示,对电场中A、B两点的电场强度和电势的判断,正确的是()

A. EA>EB,φA>φB
B. EA<EB,φA<φB
C. EA>EB,φA<φB
D. EA<EB,φA>φB