如图所示,闭合直角三角形线框,底边长为l,现将它匀速拉过宽度为d的匀强磁场(l>d).若以逆时针方向为电流的正方向,则以下四个I﹣t图象中正确的是( )


A.
B.
C.
D.

一些工人师傅在一座小山上制作球形的石头,山高5m,山斜坡长度50m。在一次施工过程中,一个工人师傅不小心,使一个石头球从山顶由静止滚下(石头球在滚动过程中不考虑摩擦阻力的影响),山脚下拉石头的师傅发现后,立即向前加速开车,求汽车的加速度至少多大不至于被石头球撞上?(重力加速度g=10m/s2)

如图甲所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B。一边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度υ匀速穿过磁场区域。取沿
的感应电流为正,则图乙中表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是( )

如图所示,用倾斜放置的气垫导轨验证机械能守恒定律.已知滑块和遮光条的总质量为m,遮光条的宽度为d,重力加速度为g.现将滑块由静止释放,两个光电门G1和G2分别记录了遮光条通过光电门的时间t1和t2,则滑块通过两个光电门过程中动能的增加量
______,通过两个光电门过程中重力势能的减少量
______(用图中所标符号表示).若两者在实验误差允许范围内相等,则滑块在下滑过程中机械能守恒.若实验中滑块以初速度v0下滑,则上述方法______(选填“能”或“不能”)验证机械能守恒.

根据给出的速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是( )
A.V0>0,a<0,物体做加速运动 B.V0<0,a>0,物体做加速运动
C.V0>0,a>0,物体做加速运动 D.V0<0,a<0,物体做减速运动
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则( )
A. t=0.01s时线框的磁通量变化率为零
B. t=0.005s时线框平面与中性面重合
C. 线框产生的交变电动势有效值为311V
D. 线框产生的交变电动势的频率为100Hz
在做“探究单摆周期与摆长的关系”的实验时,如果已知摆球直径为2.00cm,让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂,如左图所示,
(1)那么单摆摆长是______m.
(2)如果测定了40次全振动的时间如右图中秒表所示,那么秒表读数是______s, 单摆的摆动周期是______s.
(3)某同学用该实验装置测当地重力加速度,若他测得的g值偏大,可能的原因是( )
A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时时,秒表过迟按下
D.实验中误将50次全振动数为49次
(4)为提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出一组 对应的L与T的数据,再以L为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求 得该直线的斜率K。则重力加速度g = 。(用K及常数
表示)

2013年12月2日凌晨发射的嫦娥三号是中国第一个地外软着陆探测器和巡视器(月球车)。嫦娥三号软着陆完全要依靠自动控制,这一阶段地面测控基本已经“无能为力”,月面软着陆这十几分钟甚至可称为“黑色750秒”。 探测器从距月面15公里处实施动力下降,相对速度将从每秒1.7公里逐渐减为0。月球重力加速度取1.6m/s2,结果保留两位有效数字。求:
(1)嫦娥三号软着陆过程加速度的大小和方向;
(2)为了避免扰动月尘,嫦娥三号在距离月球四米左右的高度关闭反推力发动机,进行自由落体运动,嫦娥三号刚到月球时的速度最少是多少?

风洞实验室可产生一定区域内风力不变的风,且风力满足F=kv(k为比例系数,v为风速),如图所示,现有稳定风力自下往上吹,在风的区域内有一条长L=1m的轻绳一端固定在O点,另一端系一个质量为m=100g的小球(小球半径远小于绳长),若给小球一定的初速度,小球能在竖直平面内做圆周运动,A为最高点,B为最低点。忽略一切阻力,且风力大小在小球运动区域内处处相等,那么:
(1)若风速v=2m/s,小球能在竖直平面内做匀速圆周运动,求比例系数k。
(2)设风力的比例系数k不变,若风速v=4m/s,要在竖直平面内做完整的圆周运动,在最低点的最小速度是多少?

氢原子的能级如图所示,已知可见的光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV.下列说法错误的是
A.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离
B.大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应
C.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光
D.大量处于n=4是能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光

如图所示,某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块, 分别落到A、B两处.不计空气阻力,则落到B处的石块
A.初速度大,运动时间短
B.初速度大,运动时间长
C.初速度小,运动时间短
D.初速度小,运动时间长

在“用单摆测定重力加速度”实验中,若摆球在垂直纸面的平面内摆动,为了将人工记录振动次数改为自动记录振动次数,在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置一激光光源与光敏电阻,如图所示.光敏电阻与某一自动记录仪相连, 该仪器显示的光敏电阻阻值R随时间t的变化图线如图所示,则该单摆的振动周期为________.若保持悬点到小球顶点的绳长不变,改用直径是原小球直径2倍的另一小球进行实验,则该单摆的周期将________(填“变大”、 “不变”或“变小”),
| ![]() |
如图所示在光滑水平面上有两个小木块A和B,其质量mA=1kg、mB=4kg,它们中间用一根轻弹簧相连.一颗水平飞行的子弹质量为m0=50g,以V0=500m/s的速度在极短的时间内射穿两木块,已知射穿A木块后子弹的速度变为原米的3/5,且子弹射穿A木块损失的动能是射穿B木块损失的动能的2倍.求:
(1)射穿A木块过程中系统损失的机械能;
(2)系统在运动过程中弹簧的最大弹性势能;
![]() |
如图所示,虚线表示电场的一簇等势面且相邻等势面间电势差相等,一个α粒子以一定的初速度进入电场后,只在电场力作用下沿实线轨迹运动,α粒子先后通过M点和N点.在这一过程中,电场力做负功,由此可判断出( )


A.N点的电势低于M点的电势
B.α粒子在N点的电势能比在M点的电势能大
C.α粒子在M点的速率小于在N点的速率
D.α粒子在M点受到的电场力比在N点受到的电场力大
把一个带电量为q的试探电荷放在电场中的P点,测得P点的电场强度为E,电场强度的方向向东,已知q为正值,则( )
A.若把电量为﹣q的点电荷放在P点,则P点的电场强度仍为E,电场强度的方向向东
B.若把电量为+2q的点电荷放在P点,则P点的电场强度为![]()
,电场强度的方向向东
C.若在P点不放电荷,则P点的电场强度等于零
D.电场强度的大小与该试探电荷的带电量成正比
如图所示,两个物体A、B放在光滑的小车上,小车右侧倾斜面与水平
方向的夹角θ=60o,B的质量为m,两物体的质量比mA:mB=√3:1,物体A左侧用细绳1连在小车的左端,右侧通过定滑轮用细绳2与物体B相连,细绳均与小车各表面平行。细绳1能够承受的最大拉力Tm=5mg,细绳2能够承受的力足够大。当小车和两物体一起向左匀加速运动时,为了保证细绳不被拉断,求最大加速度am和此时细绳2的拉力T。

如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球( )

|
| A. | 将打在下板中央 | ||
|
| B. | 仍沿原轨迹由下板边缘飞出 |
| |
|
| 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,小球可能打在下板的中央 |
| |
用r0表示分子引力与斥力平衡时两分子间的距离,下列各图中可以定性反应分子作用力F或分子势能Ep随分子间距离r变化关系的线是( )
|
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
|
下列对机械波的认识正确的是( )
A.形成机械波一定要有振源和介质
B.振源做简谐运动形成的波中,各质点的振动情况完全相同
C.横波向右传播时,处于波峰的质点也向右迁移
D.机械波向右传播时,右方的质点比左方的质点早一些振动
为确定待测电阻Rx的阻值,做如下测量.
(1)用多用电表测量该电阻时,选用“×10”倍率的电阻档后,应先欧姆调零,再进行测量,之后多用电表的示数如图甲所示,测得该电阻为 Ω.

(2)某同学想精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程50mA、内阻r1约为10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.定值电阻R0=30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势约为4V)
F.开关S、导线若干
该同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图乙所示,N处的电流表应选用B(填器材选项前相应的英文字母).开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片置于 (选填“a”或者“b”).
(3)若M、N电流表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx= .(用题中字母表示)