如图所示,某实验小组在操场上做摇绳发电实验.长导线两端分别连在灵敏电流表的两个接线柱上,形成闭合电路.两位同学以每2秒约3圈的转速匀速摇动AB段导线.假定被摇动的导线由水平位置1按图示方向第一次运动到竖直位置2的过程中,磁通量的变化量约为10﹣4Wb,则该过程回路中产生的感应电动势约为( )

A.2×10﹣4V B.2.7×10﹣4V
C.3×10﹣4V D.6×10﹣4V
两点电荷A、B带电量qA>qB,在真空中相距为L0,现将检验电荷q置于某一位置时所受库仑力恰好为零,则此位置当A、B为( )
A.同种电荷时,在A、B连线上靠近B一侧
B.同种电荷时,在A、B连线上靠近A一侧
C.异种电荷时,在BA连线的延长线上靠近A一侧
D.异种电荷时,在AB连线的延长线上靠近B一侧
在“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验中,当悬挂15N重物时,弹簧长度为0.16m;悬挂20N重物时,弹簧长度为0.18m,则弹簧的原长L0和劲度系数k分别为()
A.L0=0.02m k=250N/m B. L0=0.10m k=250N/m
C.L0=0.02m k=500N/m D. L0=0.10m k=500N/m
如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37º角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直向上.质量为0.2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
⑴求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
⑵当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
⑶在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小和方向.
(g=10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8)

如图所示,一质量为m,电量为q的带负电粒子,以某一速度从边长为L的正方形匀强磁场区域的入口A处,沿AB方向垂直磁场进入,磁感应强度大小为B,粒子从C口射出磁场,求:
(1)粒子从A点进入磁场的速度大小;
(2)要使粒子从D口射出,粒子的速度大小;
(3)从A进入到C、D口射出两种情况下,粒子所用时间之比.

用如图甲所示的电路做“测定电池的电动势和内电阻”的实验,根据测得的数据做出了如图乙所示的U﹣I图象,由图可知测得的电池的电动势为 V,内电阻为 Ω.

回旋加速器是加速带电粒子的装置.其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是( )

A. 减小磁场的磁感应强度 B. 增大匀强电场间的加速电压
C. 增大D形金属盒的半径 D. 减小狭缝间的距离
如图所示,Q为一带正电
点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点。当导体P处于静电平衡状态时( )
![]()
A. a、b两点的电场强度大小Ea、Eb的关系为Ea>Eb
B. 若用手摸一下导体P,则导体P的左端电荷量增加。
C. 感应电荷在a、b两点产生的电场强度大小E′a和E′b的关系是E′a>E′b
D. 因为a点带负电,b点带正电,所以a、b两点的电势大小φa、φb的关系是φa<φb
在“测定金属丝的电阻率”的实验中,为了安全、准确、方便地完成实验;
(1)除电源(电动势为3V,内阻很小)、电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)、待测金属丝(约为3Ω)、导线、开关外,电流表应选用______________,滑动变阻器选用______________,(选填下列器材的字母标号)

A、电流表
(量程600mA,内阻约为1Ω)、电流表
(量程3A,内阻约为0.02Ω)
B、滑动变阻器
(总阻值10Ω)、滑动变阻器
(总阻值100Ω)
(2)若用如果所示的电路测量该金属丝的电阻,电压表的左端应为电路中的________________点相连(选填“a”或者“b”)。若某次测量中,金属丝的长度为l,直径为D,电压表和电流表读数分别为U和I,请用上述直接测量的物理量写出电阻率ρ的计算式:ρ=_____________________。
如图所示,有一垂直于纸面向外的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,其边界为一边长为L的正三角形(边界上有磁场),A、B、C为三角形的三个顶点.今有一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力),以速度v=
从AB边上的某点P既垂直于AB边又垂直于磁场的方向射入磁场,然后从BC边上某点Q射出.若从P点射入的该粒子能从Q点射出,则

A. PB≤
L B. PB≤
L
C. QB≤
L D. QB≤
L
如图1-16所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l=0.4 m的绝缘细线把质量为m=0.2 kg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:
(1)小球运动通过最低点C时的速度大小;
(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

两根相距Z=1m的平行金属导轨如图放置,其中一部分水平,连接有一个“6V,3 W”的小灯泡,另一部分足够长且与水平面夹角θ=37°,两金属杆ab.cd与导轨垂直并良好接触,分别放于 倾斜与水平导轨上并形成闭合回路,两杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,导轨电阻不计。金属杆ab质量m1=1kg,电阻R1=1Ω;cd质量m2=2kg,电阻R2=4Ω。整个装置处于磁感应强度B=2T、 方向垂直于倾斜导轨向上的匀强磁场中,ab杆在平行于倾斜导轨向上的恒力F作用下由静止开 始向上运动,当ab杆向上匀速运动时,小灯泡恰好正常发光,整个过程中ab杆均在倾斜导轨上运动,cd 杆始终保持静止(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 )。求:

(1 )ab杆向上匀速运动的速度大小
(2)ab杆向上匀速运动时,cd杆受到的摩擦力大小
(3)ab杆从开始运动到速度最大过程中上升的 位移x=4m,恒力F作功56焦耳,求此过程中由于电流做功产生的焦耳热
如图所示,在倾角
=37°的斜面底端的正上方 H 处,平抛一个物体,该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,则物体抛出时的初速度v为 ( )

A.
B.
C.
D. ![]()
两个大小相同的小球带有同种电荷,质量分别为m1和m2,带电荷量分别是q1和q2,用绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与中垂线方向成α1角和α2角,且两球处于同一水平线上,如图所示,若α1=α2,则下述结论正确的是( ).

A.q1一定等于q2 B.一定满足
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C.m1一定等于m2 D.必须同时满足q1=q2、m1=m2
下列哪个是磁感应强度的单位( )
A.安培 B.特斯拉 C.法拉第 D.伏特
在两个坡度不同的斜面顶点以大小相同的初速度
同时水平向左,向右抛出两个小球A和B,两斜坡的倾角分别是30°和60°,小球均落在斜坡上,则A、B两小球在空中运动的时间之比为

A. 1:
B. 1:3 C.
:1 D. 3:1
如图所示,带负电的金属环绕轴OO′以角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是( )


A.N极竖直向上 B.N极竖直向下
C.N极沿轴线向左 D.N极沿轴线向右
在“测定金属的电阻率”的实验中,测定阻值约为3﹣5Ω的金属丝的电阻率,实验中所用的电压表规格:量程0﹣3V、内阻3kΩ;电流表规格:量程0﹣0.6A、内阻0.1Ω;还有其他一些器材:
(1)在给定的方框内画出实验电路图;
(2)用螺旋测微器测得金属丝的直径如图所示,可知金属丝的直径d= ;
(3)实验中还应测出的物理量是 ;电阻率的计算公式为ρ= .

如图所示,点电荷q1,q2,q3处于在一条直线上,q2与q3的距离是q1与q2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,由此可以判定,三个电荷的电量q1:q2:q3之比为( )
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A.﹣9:4:﹣36 B.9:4:36 C.﹣3:2:6 D.3:2:6
在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测量金属丝的长度l=0.810m.金属丝的电阻大约为4Ω.先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
(1)从图中读出金属丝的直径为 mm.
(2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;
电流表A1:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω;
电流表A2:量程0~3.0A,内阻约0.025Ω;
电压表V:量程0~3V,内阻约3kΩ;
滑动变阻器R1:最大阻值10Ω;
滑动变阻器R2:最大阻值50Ω;
开关、导线等.
在可供选择的器材中,应该选用的电流表是 ,应该选用的滑动变阻器是 .(填代号)
(3)若根据伏安法测出电阻丝的电阻为RX=4.1Ω,则这种金属材料的电阻率为 Ω•m.(保留二位有效数字)
