如图所示,金属球壳A带有正电,其上方有一小孔a,静电计B的金属球b用导线与金属小球c相连,以下操作所发生的现象正确的是( )

A.将c移近A,但不与A接触,B会张开一定角度
B.将c与A外表面接触后移开A,B会张开一定角度
C.将c与A内表面接触时,B不会张开角度
D.将c从导线上解下,然后用绝缘细绳吊着从A中小孔置入A内,并与其内壁接触,再提出空腔,与b接触,B会张开一定角度
如图,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向下滑动时( )

A. 通过电源的电流减小 B. 电阻R中的电流减小
C. 电灯A将变暗一些 D. 电灯B将变暗一些
当放在同一平面内的长直导线MN和金属框通以如图所示电流时,MN固定不动,金属框的运动情况是( )

A.金属框将靠近MN B.金属框将远离MN
C.金属框将以xx′为轴转动 D.金属框将以yy′为轴转动
在研究匀变速直线运动规律的实验中,通过纸带算出小车经过各计数点的瞬时速度后,为了计算加速度,以下四种说法中最合理的是 ( )
A.根据任意两计数点的速度用公式![]()
算出加速度
B.根据实验数据画出v﹣t图象,量出其倾角θ,由公式a=tanθ,求出加速度
C.根据实验数据画出v﹣t图象,由图线上相距较远的两点所对应的速度.时间用公式![]()
算出加速度
D.依次算出通过连续两计数点的加速度,算出平均值作为小车的加速度
电流表的内阻是Rg=200Ω,满偏电流值是Ig=500μA,现在欲把这电流表改装成量程为1.0V的电压表,正确的方法是( )
A.应串联一个0.1Ω的电阻 B.应并联一个0.1Ω的电阻
C.应串联一个1800Ω的电阻 D.应并联一个1800Ω的电阻
历史上,物理学家先预言了电磁波的存在,然后通过实验进行验证,最早用实验证实电磁波存在的物理学家是 (选填“赫兹”或“麦克斯韦”)。在真空中,电磁波的传播速度 (选填“大于”、“等于”或“小于”)光速。
如图所示,平行板电容器的A板带正电,与静电计上的金属球相连;平行板电容器的B板和静电计的外壳均接地.此时静电计指针张开某一角度,则以下说法中正确的是( )

A.B板向左平移,静电计指针张角变大
B.B板向上平移,静电计指针张角变大
C.在两板间插入介质板,静电计指针张角变大
D.在两板间插入金属板,(金属板与A、B板不接触)静电计指针张角变大
速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中S0A=![]()
S0C,则下列说法正确的是( )


A.甲束粒子带正电,乙束粒子带负电
B.甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷
C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于![]()
![]()
D.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为3:2
如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速度沿与x轴成30°角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比( )

A. 1:2 B. 2:1 C. 1:
D. 1:1
如图所示,质量为M的木板静止在光滑水平面上,木板左端固定一轻质挡板,一根轻弹簧左端固定在挡板上,质量为m的小物块从木板最右端以速度v0滑上木板,压缩弹簧,然后被弹回,运动到木板最右端时与木板相对静止。已知物块与木板之间的动摩擦因数为
,整个过程中弹簧的形变均在弹性限度内,则( )

A. 木板先加速再减速,最终做匀速运动
B. 整个过程中弹簧弹性势能的最大值为![]()
C. 整个过程中木板和弹簧对物块的冲量大小为![]()
D. 弹簧压缩到最短时,物块到木板最右端的距离为![]()
如图所示,质量为M、长为L的直导线通有垂直纸面向外的电流I,被一绝缘线拴着并处在匀强磁场中,导线能静止在倾角为θ的光滑斜面上,则磁感应强度B的大小和方向可能是( )

A.大小为
,方向垂直斜面向上
B.大小为
方向垂直纸面向里
C.大小为
,方向水平向右
D.大小为
,方向沿斜面向下
在如图所示的U-I图像中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I曲线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路。由图像可知( )

A.电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω
B.电阻R的阻值为1Ω
C.电源的输出功率为4W
D.电源的效率为50%
M点是位于圆形匀强磁场边界的一个粒子源,可以沿纸面向磁场内各个方向射出带电荷量为q、质量为m、速度大小相同的粒子,如图所示.已知磁场的方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B,所有粒子射出磁场边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的
,不计粒子的重力,则此粒子速度的大小和在磁场中运动最长的时间分别为

A.
,
B.
,![]()
C.
,
D.
,![]()
如图所示,两个倾角为60°的斜面体,底端接触放在同一水平面上,斜面体的高都为h.现在左侧斜面顶端以一定的初速度水平抛出一个小球,结果小球恰好垂直地打在右侧的斜面上,则小球的初速度为( )

A.
B.
C.
D. ![]()
如图所示,电流强度为I的一段通电直导线处于匀强磁场中,受到的安培力为F.图中正确标示I和F方向的是( )
A.
B.
C.
D.
关于洛伦兹力,以下说法正确的是
A.带电粒子在磁场中运动时,可以不受洛伦兹力作用
B.洛伦兹力、磁感强度、粒子的速度三者之间一定两两垂直
C.洛伦兹力不会改变运动电荷的速度
D.洛伦兹力对运动电荷一定不做功
如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,标有“8V 16W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机绕线的电阻R0=1Ω,求:
(1)电源的总功率;
(2)电动机的输出功率。
如图所示,把一条导线平行地放在磁针的上方附近.当导线中通有电流时,磁针会发生转动.首先观察到这个实验现象的物理学家是( )
![]()
![]()
A.牛顿 B.伽利略 C.奥斯特 D.焦耳
如图,水平放置的两块带电平行金属板.板间存在着方向竖直向下、场强大小为E的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场.假设电场、磁场只存在于两板间.一个带正电的粒子,以水平速度v0从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向射入极板间,恰好做匀速直线运动.不计粒子的重力及空气阻力.则( )


A.板间所加的匀强磁场B=![]()
,方向垂直于纸面向里
B.若粒子电量加倍,将会向下偏转
C.若粒子从极板的右侧射入,一定沿直线运动
D.若粒子带负电,其它条件不变,将向上偏转
在用打点计时器研究小车匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带如图所示.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,他以O点为开始点,以后每5个点取一个计数点,依次标为1、2、3、4、5、6.并且测得:x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.39cm,x4=2.89cm,x5=3.40cm,x6=3.90cm.

(1)根据题中所给的数据判断小车做 ,判断依据是
(2)根据题中所给的数据算出小车在计数点3时的瞬时速度v3= m/s.
(3)根据题中所给的数据算出小车的加速度为a= m/s2.