将小球以3m/s的速度水平抛出,它落地速度为5m/s,小球在空中运动的时间为(g=10m/s2)()
A. 0.2s B. 0.3s C. 0.4s D. 0.5s
某同学自制一电流表,其原理如图所示.质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外.MN的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度.MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与矩形区域的ab边重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流时,指针示数可表示电流强度.MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g.
(1)当电流表的示数为零时,求弹簧的伸长量;
(2)为使电流表正常工作,判断金属杆MN中电流的方向;
(3)若磁场边界ab的长度为L1,bc的长度为L2,此电流表的量程是多少?

如图所示电路中C是平行板电容器,在S先触1后又扳到2,这时将平行板的板间距拉大一点,下列说法正确的是

A.平行板电容器两板的电势差不变
B.平行扳电容器两板的电势差变小
C.平行板电容器两板的电势差增大
D.平行板电容器两板间的的电场强度不变
某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为0~20 Ω,连接电路的实物图如图所示.下列对该学生接线的说法错误的是:( )
A.滑动变阻器不起变阻作用 B.电流表接线有错
C.电压表量程选用不当 D.电压表接线不妥
如图为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则( )

A. A的质量一定大于B的质量
B. A的线速度一定等于B的线速度
C. L一定,M越大,T越大
D. M一定,L越大,T越大
质量为1kg的铜块静止于光滑的水平面上,一个质量为50g的小球以1000m/s的速率碰到铜块后,又以800m/s的速率被反弹回,求:
(1)铜块获得的速度大小;
(2)小球对铜块的冲量大小。
在同一地点,决定一个平抛运动的时间的因素是
A.抛出时的初速度 B.抛出时的竖直高度和初速度
C. 在竖直方向上下落的高度 D.以上均不正确
一电路如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10﹣2m.

(1)若开关S处于断开状态,则当其闭合后,求流过R4的总电量为多少?
(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中,刚好沿虚线匀速运动,问:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,能否从C的电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2)
可视为点电荷的A、B两带电小球固定在真空中,所带电荷量均为+q,若仅将A球所带电量变为-q,则B球所受的库仑力( )
A.大小和方向均不变
B.大小和方向均改变
C.大小改变、方向不变
D.大小不变、方向改变
带正电1.0×10-3C的粒子,不计重力,在电场中先后经过A、B两点,飞经A点时动能为10J,飞经B点时动能为4J,则带电粒子从A点到B点过程中电势能增加了______,AB两点电势差为____.

如图所示各图中,表示磁场方向、电流方向及导线受力方向的图示正确的是( )

用多用电表电阻挡测电阻,有许多注意事项,下列说法中哪些是错误的( )
A. 测量前必须调零,而且每测一次电阻都要重新调零
B. 每次换挡后必须电阻调零
C. 待测电阻如果是连接在电路中,应把它先与其他元件断开,再进行测量
D. 两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,为此,应当用
两只手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起
关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A.奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量
D.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机
如图所示的电路中,L1,L2是两个不同的小灯泡,a,b间有恒定的电压,他们都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,发生的现象是( )
A.L1亮度不变,L2变暗 B. L1变暗,L2变亮
C.电路消耗的总功率变小 D. 流过滑动变阻器的电流变小
如图所示,连接两平行金属板的导线的一部分CD与一有电源回路的一部分GH平行且均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段导线受到力F的作用.则( )

A.若等离子体从右方射入,F向左
B.若等离子体从右方射入,F向右
C.若等离子体从左方射入,F向左
D.若等离子体从左方射入,F向右
近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为
,则可以算得火星的平均密度
,式中
是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为
)
A.
B.
C.
D. ![]()
如图所示,
是半径为
的
圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为
,今有一质量为
、带正电
的小滑块,(体积很小可视为质点),从
点由静止释放,滑到水平轨道上的
点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为
,求:
(1)滑块通过
点时的速度大小;
(2)水平轨道上
、
两点之间的距离。

如图所示,在方向水平向右、大小为E=6×103 N/C的匀强电场中有一个光滑的绝缘平面.一根绝缘细绳两端分别系有带电滑块甲和乙,甲的质量为m1=2×10﹣4 kg,带电量为q1=2×10﹣9 C,乙的质量为m2=1×10﹣4 kg,带电量为q2=﹣1×10﹣9 C.开始时细绳处于拉直状态.由静止释放两滑块,t=3s时细绳突然断裂,不计滑块间的库仑力,试求:
(1)细绳断裂前,两滑块的加速度;
(2)在整个运动过程中,乙的电势能增量的最大值;
(3)当乙的电势能增量为零时,甲与乙组成的系统机械能的增量.


关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.由B=![]()
可知,B与F成正比,与IL成反比
B.由B=![]()
可知,一小段通电导体在某处不受磁场力,说明此处一定无磁场
C.磁感应强度的方向就是该处电流受力方向
D.磁感应强度由磁场本身决定
精彩的F1赛事相信你不会陌生吧!在观众感觉精彩与刺激的同时,车手们却时刻处在紧张与危险之中.这不,赛车在一个弯道上高速行驶时,赛车后轮突然脱落,车手不得不遗憾地退出了比赛 。关于脱落的后轮的运动情况,以下说法中正确的是
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能