质量分别为m1、m2的小球在一直线上做弹性碰撞,它们在碰撞前后的位移—时间图像如图所示,若m1=1kg,m2的质量等于多少( )

A. 1kg B. 2kg C. 3kg D. 4kg
下列各组物理量中,由电场本身性质决定的是( )
A.电场力、电场强度 B. 电场力做的功、电势能
C.电场强度、电势差 D. 电势差、电势能
如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是( )

A. 小球通过最高点时
最小速度vmin=![]()
B. 小球通过最高点时的最小速度vmin=0
C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
如图所示,场强大小为E、方向竖直向上的匀强电场内存在一竖直平面内半径为R的圆形区域,O点为该圆形区域的圆心,A点是圆形区域的最低点,B点是最右侧的点.在A点有放射源释放出初速度大小不同、方向均垂直于场强向右的正电荷,电荷的质量为m,电荷量为q,不计重力.试求:
(1)电荷在电场中运动的加速度;
(2)运动轨迹经过B点的电荷在A点时的速度;
(3)若在圆形区域的边缘有一接收屏CBD,C、D分别为接收屏上最边缘的两点,如图所示,∠COB=30°.若有一电荷到达C点,求它到达C点的速度的大小。

如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是( )

A.P=2mgvsinθ
B.P=3mgvsinθ
C.当导体棒速度达到
时加速度大小为
sinθ
D.在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是( )
A.卫星的动能逐渐减小
B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小
C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变
D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小
某区域电场线如图所示,左右对称分布,A、B为区域上两点。下列说法正确的( )

A.A点电势一定高于B点电势
B.A点电场强度一定小于B点电场强度
C.正电荷在A点的电势能小于在B点的电势能
D.将电子从A点移动到B点,电场力做正功
如图所示, 其中电流表 A 的量程为 0.6A, 表盘均匀划分为 30 个小格, 每一小格表示 0.02A;R1 的阻值等于电流表内阻的 1/2;R2 的阻值等于电流表内阻的2倍, 若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱 1 的电流值, 则下列分析正确的是

A.将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示 0.04A
B.将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示 0.02A
C.将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示 0.06A
D.将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示 0.01A
(1)一位同学在实验中分别用游标卡尺和螺旋测微器测量物体长度,得到结果如图所示,游标卡尺示数________cm,螺旋测微器示数________cm。

如图2所示,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。如果线圈中受到的磁场力总小于其重力,则它在1、2、3、4位置 时的加速度关系为( )

A.a1>a2>a3>a4 B.a1 = a2 = a3 = a4
C.a1 = a3>a2>a4 D.a4 = a2>a3>a1
如图所示的电路中,各电表为理想电表,电源内阻不能忽略,当滑动变阻器R2的滑动头从某位置向左移动一小段距离的过程中,设V1、V2、A的读数分别是U1、U2、I;V1、V2、A读数的变化量分别为△U1、△U2、△I,则下列说法正确的是( )


A.U2与I的比值减小,U2与I的乘积也一定减小
B.U1与I的比值不变,U1与I的乘积增加
C.△U2与△I的比值等于△U1与△I的比值
D.△U1与△I的比值等于任何时刻U1与I的比值
如图2所示,两根细线挂着两个质量相同的小球A、B,上、下两根细线的拉力分别为FA、FB,现使A、B带上同种电性的电荷,此时上、下细线受力分别为FA′、FB′,则( )

图2
A.FA=FA′,FB>FB′
B.FA=FA′,FB<FB′
C.FA<FA′,FB>FB′
D.FA<FA′,FB<FB′
某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表:量程0~0.6A,内阻rA=0.3Ω
C.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω
D.电压表:量程0~3V,内阻未知
E.电压表:量程0~15V,内阻未知
F.滑动变阻器:0~10Ω,2A
G.滑动变阻器:0~100Ω,1A
H.开关、导线若干
伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.

(1)在上述器材中请选择适当的器材: (填写选项前的字母);
(2)实验电路图应选择图中的 (填“甲”或“乙”)
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U﹣I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E= V,内电阻r= Ω.
如图所示,在光滑绝缘竖直细杆上,套有一小孔的带电小球,小球质量为m,带电荷量为﹣q,杆与以正电荷Q为圆心的某一圆周交于BC两点,小球从A点无初速释放,AB=BC=h,小球滑到B点时速度大小为
,已知q远小于Q,求:
①AB两点间的电势差;
②AC两点间的电势差;
③小球滑到C点时速度的大小.
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )

A.该束带电粒子带正电;
B.速度选择器的P1极板带负电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷
越小
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
下列物理量中与检验电荷有关的是( )
A.电场强度E B.电势φ C.电势差UAB D.电场力F
两个点电荷相距r时相互作用为F,则( )
A.电荷量不变距离加倍时,作用力变为F/2
B.其中一个电荷的电荷量和两电荷间距离都减半时,作用力为4F
C.每个电荷的电荷量和两电荷间距离都减半时,作用力为4F
D.每个电荷的电荷量和两电荷间距离都增加相同倍数时,作用力不变
如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50 m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104 N/C,现有质量m=0.60 kg,电荷量q=8.0×10-4 C的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知sAB=1.0 m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5。假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。求:(取g=10 m/s2)结果保留根号
(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度;
(2)在运动的过程中,最大的速度是多少?
(3)在带电体稳定后,全过程产生的摩擦热是多少?

如图所示,一个质量不计的定滑轮穿过一根质量为M的环形链条,有一质量为m的猴子拉着一边的链条开始向上爬并保持高度不变,不计一切摩擦及阻力,则能定性反映在这段时间内猴子做功的功率随时间变化关系的P—t图像是 ( )

A.
B. 
C.
D. 
如图所示的是一个匝数n=10的线圈在匀强磁场中沿垂直于磁场方向的固定轴转动时,通过线圈平面的磁通量随时间变化的图像.根据图像回答下列问题:
(1)关于线圈中的感应电动势,以下说法正确的是 ( ).
A.在t1=0.1 s时,线圈中的感应电动势最大
B.在t2=0.2 s时,线圈中的感应电动势最大
C.在t3=0.3 s时,线圈中的感应电动势改变方向
D.在t4=0.4 s时,线圈中的感应电动势改变方向
(2)线圈中的最大感应电动势多大?
(3)在t1=0.1 s时刻和t2=0.2 s时刻,线圈中磁通量的变化率各是多少?
(4)设t=0时感应电动势为正值,画出感应电动势随时间变化的图像,并写出感应电动势
的瞬时值表达式.