如图所示,电源电动势E=6 V,内阻r=1 Ω,电阻R1=2 Ω,R2=3 Ω,R3=7.5 Ω,电容器的电容C=4 μF。开关S原来断开,现在合上开关S到电路稳定,试问这一过程中通过电流表的电荷量是多少?

如图所示,从粒子源S处发出不同的粒子其初动量相同,则表示电荷量最小的带正电的粒子运动径迹的是______。

在xOy平面内,有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图中未画出),由A点斜射出一质量为m,带电量为+q的粒子,B和C是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中l0为常数。粒子所受重力忽略不计,求:
(1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功;
(2)粒子从A到C过程所经历的时间;
(3)粒子经过C点时的速率。

质点作简谐振动时,它的()
A. 振幅会随时间变化
B. 所受合外力始终不为零
C. 加速度方向一定与位移方向相反
D. 合外力方向与加速度方向一定相反
某同学用单摆做测定重力加速度的实验.他将单摆挂起后,进行了以下操作:
(1)用刻度尺量出摆线的长度作为摆长L
(2)将摆球拉离平衡位置一个小角度放开.在摆球某次通过最低点时,按下停表开始计时,同时将此次通过最低点作为第1次;接着一直数到第60次通过最低点时,按停表停止计时。读出这段时间t,算出T=t/60
(3)改变摆长重做几次,作L2-T图象,计算斜率K.则g=
上面步骤中需要纠正的是
(1)
(2)
已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,则两种光( )
A.在该玻璃中传播时,蓝光的速度较大
B.以相同的入射角从空气斜射入该玻璃中,蓝光折射角较大
C.从该玻璃中射入空气发生全反射时,红光临界角较大
D.用同一装置进行双缝干涉实验,蓝光的相邻条纹间距较大
(1)螺旋测微器是一种量程较小(一般为0——25mm)、但准确度较高的测量仪器。其准确度可达 mm。某同学测量金属丝直径时如图所示,由图可知金属丝的直径是 cm。

(2)通常用的游标卡尺,在游标上有20个小的等分刻度,它们的总长为_____mm;它的每一分度与主尺的每一分度相差_______mm;当左右测量爪合在一起时,游标尺的零刻线与主尺的零刻线对齐时,只有游标尺的第二十条刻线与主尺的_____mm的刻线对齐,其余的刻线都不对齐。
(3)某同学想在家里做用《单摆测定重力加速度》的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块大小为3cm左右,外形不规则的大理石块代替小球。他设计的实验步骤是:

A.将石块用细尼龙线系好,结点为M,上端固定于O点
B.用刻度尺测量OM间尼龙线的长度L作为摆长
C.将石块拉开一个大约α=30°的角度,然后由静止释放
D.从摆球摆到最低点时开始计时,测出30次全振动的总时间t,由T=t/30得出周期
E.改变OM间尼龙线的长度再做几次实验,记下相应的L和T
F.将多次实验中测得的摆长和周期平均值
、
作为计算时使用的数据,代入公式 ,求出g
你认为该同学以上实验步骤中有重大错误的是 。(只填序号)
真空中有一点电荷所带电荷量为Q,试根据库仑定律和电场强度的定义式,推导出距点电荷Q为r处的电场强度的表达式.
如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则( )

A.M点的电势比P点高
B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C.M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y正方向轴做直线运动
如图所示,现有一平行板电容器,上、下极板分别带等量负电和正电,且电量保持不变,两板间距离为d,有一带电小球以速度v0水平射入电容器,且刚好从下极板右边缘飞出。若保持下极板静止,把上极板上移,使两板距离为2d,小球从原处以0.5v0的水平速度射入,则带电小球:

A.将打在下板中央
B.仍沿原轨迹运动由下极板边缘飞出
C.不发生偏转,沿直线运动
D.若上板不动,将下板上移一段距离,小球不可能打到下板的中央
在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:

(1)纸带的______端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=______;
(3)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=______,此过程中物体动能的增加量△Ek=______(取g=9.8m/s2);
(4)通过计算,数值上△Ep______△Ek(填“>”“=”或“<”=,这是因为______;
(5)实验的结论是 .
分子间同时存在着引力和斥力,若分子间引力和斥力随分子间距离r变化规律分别是
,
,当分子力表现为斥力时,r必须满足( )
A.
B.
C.
D.![]()
相距L的两个点电荷A、B分别带的电荷量为+9Q和﹣Q,放在光滑绝缘的水平面上,现引入第三个点电荷C,使三者在库仑力作用下都处于静止状态,问C所带的电荷量 ,电性为 应把C应放在 位置上.
如图,两个卫星绕着同一行星做匀速圆周运动,轨道半径分别为R1和R2,R1>R2,两卫星的线速度分别为v1和v2,角速度分别为ω1和ω2,周期分别为T1和T2,则
A.v2>v1,ω2>ω1,T2<T1
B.v2<v1,ω2>ω1,T2>T1
C.v2>v1,ω2<ω1,T2>T1
D.v2<v1,ω2<ω1,T2<T1

有一带电荷量
的点电荷,从电场中的A点移到B点时,克服电场力做功
,从B点移到C点时电场力做功
.以B为零势能点,电荷在A点时的电势能
= ,电势
= ,如选取C点的电势能为零,则电荷在A点时的电势能
= ,电势
= 。
在研究性学习中,小刚、小聪和小明所在的小组收集了手机的电池以及从废旧收音机上拆下的电阻器、电容器、电感线圈等电子器件。现从这些元件中选取两个待测元件进行研究,一是电阻器Rx(阻值约2 kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E的标称值为3.4 V)。在操作台上还准备了如下实验器材:

A.电压表V(量程4.00V,内阻RV约10 kΩ)
B.电流表A1(量程100 mA,内阻RA1约5.0Ω)
C.电流表A2(量程2.00mA,内阻RA2约50Ω)
D.滑动变阻器R(阻值变化范围为0~40Ω。额定电流1 A)
E.电阻箱Ro(阻值变化范围为0~999.9Ω)
F.单刀单掷开关S一只、导线若干
(1)小刚采用伏安法测定Rx的阻值,他使用的电池是待测的锂电池。图甲是他所用的实验器材,且已连接了部分实验器材。为了尽可能减小实验误差,请你用笔划线在答题卡上完成实物连接。
(2)根据你所画的实物连线的实验电路,小刚应该选用的电流表是______(选填“A1”或“A2”),他用
作为Rx的测量值,则Rx的测量值______Rx的真实值(填“大于”或“小于”)。

(3)小聪和小明设计了图乙所示的电路图测量锂电池的电动势和内阻。
a.小聪的实验操作是:闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R1时,读出电压表的示数为Ul;调整电阻箱的阻值为R2时,读出电压表的示数为U2。若忽略电压表内阻的影响,则该电池的电动势和内阻的测量值的表达式分别为E侧=__________和r侧=__________。
b.小明认为用线性图像更便于处理和分析实验数据。他在实验中多次改变电阻箱的阻值,获取了多组实验数据,画出的
图像为一条直线(见图丙)。若忽略电压表内阻的影响,则该图像的函数表达式为
________(用E、r、R0表示),由图丙可知该电池的电动势和内阻的测量值分别为E侧=____V, r侧=____Ω。(电动势E侧和内阻r侧的值均取两位有效数字)


两个固定的等量异种电荷,在他们连线的垂直平分线上有a、b 、c三点,如图2所示,下列说法正确的是( )


A.a点电势比b点电势高
B.a、b两点场强方向相同,a点场强比b点大
C.a、b、c三点的电势与无穷远电势相等
D.一带电粒子(不计重力),在a点无初速释放,则它将在a、b、c线上运动
如图所示,质量为
、带正电
的小滑块,从半径为R=0. 4m的光滑绝缘
圆弧轨道上由静止自A端滑下。整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中。已知E=100V/m,水平向右;B=1T,方向垂直纸面向里。求:
(1)滑块
到达C点时的速度;
(2)在C点时滑块对轨道的压力。

用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图。则这两种光

A. 照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大
B. 从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大
C. 通过同一装置发生双缝干涉,b光的相邻条纹间距大
D. 通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大
如图所示为某一时刻的波形曲线,波的传播方向沿
方向,下列说法中不正确的是:
A.质点A、D的振幅相等
B.该时刻质点B、E的速度大小相等
C.该时刻质点D、F的加速度为零
D.该时刻质点C正向上运动