有a、b、c、d四个小磁针,分别放置在通电螺线管的附近和内部.当小磁针静止时,小磁针指向如图所示,其中是正确的( )

A.a B.b C.c D.d
环形导线中心有一只小磁针,静止时如图所示,当闭合开关S后,小磁针北极所受磁场力的方向是( )

A.向里 B.向外 C.向左 D.向右
电阻R1、R2、R3串联在电路中.已知R1=10 Ω、R3=5 Ω,R1两端的电压为6 V,R2两端的电压为12 V,则( )
A.电路中的电流为0.6 A
B.电阻R2的阻值为20 Ω
C.三只电阻两端的总电压为21 V
D.电阻R3两端的电压为4 V
如图所示,一带电量为q=2×10-9c,质量为m=2×10-16kg的粒子,在直线上一点O沿30°角方向进入磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中(磁场在直线上方的区域足够大),已知OP的距离为0.5m,求:

(1)粒子的运动速率v为多大;
(2)粒子在磁场中运动的时间;
(3)若仅使题中的磁感应强度反向,则前后两次带电粒子在磁场中运动的时间之比为多少?
如图1414所示,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体ef与环接触良好,当ef向右匀速运动时( )

A.圆环中磁通量不变,环上无感应电流产生
B.整个环中有顺时针方向的电流
C.整个环中有逆时针方向的电流
D.环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流
一辆在水平公路上行驶的汽车,质量
,轮胎与路面间的最大静摩擦力
.当汽车经过一段半径
的水平弯路时,为了确保不会发生侧滑,汽车转弯时的行驶速率不得超过多少?为保证汽车能安全通过弯路,请你对公路及相应设施的设计,提出合理化建议.
下面所叙述的力,属于万有引力的是()
A. 马拉车的力
B. 月球对登月舱的吸引力
C. 钢绳吊起重物,重物对钢绳的拉力
D. 地磁场对指南针的吸引力
如图甲所示,等腰直角三角形OPQ区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,它的OP边在
轴上且长为L。纸面内一边长为L的正方形导线框的一条边在
轴上,且线框沿
轴正方向以恒定的速度
穿过磁场区域,在
=0时该线框恰好位于图甲中所示的位置。现规定以逆时针方向为导线框中感应电流的正方向,在图乙所示的四幅图中,能正确表示感应电流随线框位移关系的是:( )


某探究学习小组在实验室里组装了一套如图所示的装置来“探究自由落体运动过程中动能与势能的转化与守恒”,在实验中:

(1)下面叙述正确的是_________
A.用天平称出重物的质量
B.打点计时器应接在电压为4~6V的交流电源上
C.应先通电再释放纸带
D.选用点迹清晰、特别是第1、2点间距接近2mm的纸带
(2)小明同学按图甲安装仪器并通过正确操作,获得的一条纸带如图乙所示,图中O点是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F、G是依次打出的点,量出OF间的距离为h ,EG之间的距离为H。已知电火花式打点计时器的打点周期为T,重物的质量为m,当地的重力加速度为g。则从打O点到打F点过程中,重物重力势能的减少量的大小为___、动能的增加量的大小为______;
(3)在题(2)实验中,考虑到空气阻力以及纸带与限位孔之间的摩擦,重物动能的增加量应略_________(选填“大于”“小于”或“等于”)重力势能的减少量。
在如图所示的各图中,闭合线框中能产生感应电流的是( )

如图所示,电动势为E,内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接,只闭合开关
,三个灯泡都能正常工作,如果再合上
,则下列表述正确的是

A、电源的输出功率减小 B、
上消耗的功率减小
C、通过
上的电流增大 D、通过
上的电流增大
如图所示,电阻R和线圈自感系数L的值都较大,电感线圈的电阻不计,A、B是两只完全相同的灯泡,当开关S闭合时,电路可能出现的情况是()

A.B比A先亮,然后B熄灭 B. A比B先亮,然后B熄灭
C. A、B一起亮,然后A熄灭 D. A、B一起亮,然后B熄灭
有一个带电量q=﹣2×10﹣6C的点电荷,从某电场中的A点移到B点,电荷克服电场力做6×10﹣4J的功,从B点移到C点,电场力对电荷做8×10﹣4J的功,则A、C两点的电势差为 V.
使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下面各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是( )

两个完全相同的带电金属小球(可视为点电荷)放在绝缘支架上,带电量分别为q1与q2.它们间静电力大小为F.现将这两个小球接触一下再分开,仍放回原处,它们间的静电力方向不变,大小为
F.则原带电量q1与q2之比为( )
A.1:7 B.3:4 C.6:7 D.2:5
法拉第电磁感应定律可以这样表述:闭合电路中感应电动势的大小
A.跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比
B.跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比
C.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比
D.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比
如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30°时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)

如图所示,在x轴上方的空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.许多相同的离子,以相同的速率v,由O点沿纸面向各个方向(y>0)射入磁场区域.不计离子所受重力,不计离子间的相互影响.图中曲线表示离子运动的区域边界,其中边界与y轴交点为M,边界与x轴交点为N,且OM=ON=L.由此可判断( )

A.这些离子是带负电的
B.这些离子运动的轨道半径为L
C.这些离子的比荷为
=
D.当离子沿y轴正方向射入磁场时会经过N点
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是

A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小
B.该交变电动势的有效值为
V
C.该交变电动势的瞬时值表达式为e=22
cos(100πt)V
D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45°
要测量电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2KΩ.实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω;
电压表V2,量程5V,内阻约为5KΩ;
定值电阻R1,阻值为30Ω;
定值电阻R2,阻值为3KΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干.
①.有人拟将待测电压表V1 和电流表A串联接入电压合适的测量电路中,测出V1 的电压和电流,再计算出RV。该方案实际上不可行,其最主要的原因是

②. 请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号:

③.由上问写出V1内阻RV的表达方式,说明式中各测量量的物理意义