如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖 直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的 过程中 ( )

A.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥
B.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引
C.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥
D.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引
如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量也为m的小物块从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是( )

A.在下滑过程中,物块的机械能守恒
B.在下滑过程中,物块和槽的动量守恒
C.物块被弹簧反弹后,做匀速直线运动
D.物块被弹簧反弹后,能回到槽高h处
在下列的物理量中,哪组的各物理量都是矢量( )
A.力、位移、质量 B.速度、加速度、位移、力
C.速度、加速度、路程、力 D.力、速度、加速度、劲度系数
如图所示,质量m=2kg的小物块从倾角θ=37°的光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入粗糙水平面,已知AB长度为3m,斜面末端B处与粗糙水平面平滑连接.试求:

(1)小物块滑到B点时的速度大小.
(2)若小物块从A点开始运动到C点停下,一共经历时间t=2.5s,求BC的距离.
(3)上问中,小物块与水平面的动摩擦因数μ多大?
(4)若在小物块上始终施加一个水平向左的恒力F,小物块从A点由静止出发,沿ABC路径运动到C点左侧3.1m处的D点停下.求F的大小.(sin37°=0.6,cos37°=0.8 )
如图所示,两平行金属板间的距离是d,两板间的电压是U,今有一电子从两板间的O点沿着垂直于板的方向射出,到达A点后即返回。若OA距离为h,则此电子具有的初动能是 ( )

A.edh/U B.edhU C.eU/dh D.ehU/d
某实验小组用如图甲的电路测量一直流安培表的内电阻.所给的器材有:电池E(约4.5V);电流表A(量程0~300mA,待测内阻约为5Ω);电压表V(量程0~3V);电阻箱R1;滑动变阻器R2(0~10Ω),以及电键S和导线若干.
①图乙实物图中,已连接了部分电路,请完成余下电路的连接.
②请完成主要实验的步骤:
A、连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到 (a或b端);
B、闭合电键,调节 ,使通过安培表电路电流从小到大变化,读出并记录数据.
③若电压表、电流表的读数分别为U和I,电阻箱读数为R1,则电流表的内电阻RA= .
场源电荷Q=2×10﹣4C,是正点电荷.检验电荷q=﹣2×10﹣5C,是负点电荷,它们相距r=2m,且都在真空中,如图所示.求:
(1)q受的静电力.
(2)q所在的B点的场强EB.
(3)将检验电荷拿去后再求B点的场强.

一辆汽车在水平路面上由静止启动,在前4s内做匀加速直线运动,4s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v﹣t图象如图所示。已知汽车的质量为m=3×103kg,汽车受到的阻力为车重的0.2倍,g取10m/s2,则( )

A. 汽车
最大速度为20m/s
B. 汽车的额定功率为180kW
C. 汽车在前4s内的牵引力为1.5×104N
D. 汽车在前4s内牵引力做的功为3.6×104J
如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的
图像,则下列说法正确的是( )

A、电动势
,发生短路时的电流![]()
B、电动势
,内阻![]()
C、电动势
,内阻![]()
D、电流相同时,电源1的输出功率大
在利用重物自由下落“验证机械能守恒定律”的实验中.
(1)备有如下器材:A.打点计时器;B.直流电源;C.交流电源;D.纸带;E.带夹子的重物;F.秒表;G.刻度尺;H.天平;I.导线;J.铁架台;K.复写纸;其中该实验不需要的器材
是 (填字母代号)
(2)在实验中,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,实验要求打点计时器在打第一个点时释放纸带.甲、乙、丙三个学生分别用同一装置各打出一条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.38cm,0.19cm和0.18cm,可见其中肯定有一个学生在操作上有错误,错误操作的同学是 .其错误的操作可能是因为 .
(3)某次“验证机械能守恒定律”的实验中,用6V、50Hz的打点计时器打出的一条无漏点的纸带,如图所示,O点为重锤下落的起点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点的长度已在图上标出,单位为毫米,重力加速度取9.8m/s2,若重锤质量为1kg.
![]()
①打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB= m/s,重锤的动能EkB= J.
②从开始下落算起,打点计时器打B点时,重锤的重力势能减小量为 J.从而验证了机械能守恒定律的正确性.
如图所示电路中,电源电动势E=10V,内电阻不计,电阻R1=14Ω,R2=6.0Ω,R3=2.0Ω,R4=8.0Ω,R5=10Ω,电容器的电容C=2.0 μF.求:
(1)电容器所带的电量?说明电容器哪个极板带正电?
(2)若R1突然断路,将有多少电荷通过R5?

如图所示,竖直平面内有一半径为r、电阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与距离为2r、电阻不计的平行光滑金属导轨ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行导轨足够长。已知导体棒下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处时的速度大小为v2。
(1)求导体棒ab从A处下落r/2时的加速度大小;
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II这间的距离h和R2上的电功率P2;
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab进入磁场II时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

一列沿直线传播的简谐横波,其传播速度为80m/s,波源的振动图像如图所示,则这列波的波长和频率分别为

A.800m,10Hz
B.8m,10Hz
C.8m,1Hz
D.4m,20Hz
如图所示电路中的各元件值为:R1=R2=10Ω,R3=R4=20Ω,C=3.0×102μF,电源电动势E=6.0V,内阻不计。单刀双掷开关S开始时接通触点1。当开关S从触点1改接触点2后,直至电流为零止,通过电阻R1的电量为 ( )


A.
B.
C.
D.![]()
小球A以速度v0向右运动,与静止的小球B发生正碰,碰后A、B的速率分别是
和
,则A、B两球的质量比可能是( )
A.1∶2 B.1∶3 C.2∶3 D.2∶5
自高为h的塔顶自由落下一物体a,与此同时物体b从塔底以初速度v0竖直向上抛,且a、b两物体在同一直线上运动,下列说法中正确的是 ( )
A.若v0>
,则两物体在b上升过程中相遇 B.若v0=
,则两物体在地面相遇
C.若
<v0<
,则两物体在b下降途中相遇
D.若v0 <
,则两物体不可能在空中相遇
如图所示,一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=60°,求:
(1)电子的质量m.
(2)穿越磁场的时间t.

已知一列简谐横波在t=0时刻的波形图象如图所示,波沿x轴正方向传播,再经过2.2s,P(2m,0)点第3次出现波峰.求:
(1)波速v为多少?
(2)从图示时刻开始计时,试写出坐标为x=1m的质点的位移与时间的关系式.
(3)从图示时刻开始图中Q、M两点再次出现波峰时间差是多少?
三棱镜的横截面为直角三角形ABC,∠A=30°,∠B=60°。一束平行于AC边的光线自AB边的p点射入三棱镜,在AC边发生反射后从BC边的M点射出,若三棱镜的折射率
,
(1)求光线在M点射出时的折射角.
(2)在三棱镜的AC边是否有光线逸出,写出分析过程。(不考虑多次反射)

关于电场,下列说法中正确的是( )
A.电场并不是客观存在的物质
B.描述电场的电场线是客观存在的
C.电场对放入其中的电荷有力的作用
D.电场对放入其中的电荷没有力的作用