如图3所示,若将平行板电容器的A、B两板稍微错开些,使正对面积减小的过程中,下列说法正确的是( )


A.电容器的电容增大
B.电容器所带的电量减少
C.电容器两极板间电势差增大
D.两极板间电场强度减小
关于磁场中的磁感应强度,以下说法正确的是( )
A.一电流元或一运动电荷在某一区域不受力,则表明该区域不存在磁场
B.磁感应强度是反映磁场本身性质的物理量,与放入其中电流元或小磁针无关
C.若电流元探测到磁场力,则该力的方向即为磁场的方向
D.当一电流元在磁场中某位置受到磁场力F时,可利用公式B=
求出磁感应强度的大小
如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直导线,电流方向垂直纸面向外,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )
A.a、b两点磁感应强度相同 B.c、d两点磁感应强度大小相等
C.a点磁感应强度最大 D.b点磁感应强度最大

如图所示,是利用薄膜干涉检查平整度的装置,同样的装置也可以用于液体折射率的测定。方法是只需要将待测液体填充到两平板间的空隙(之前为空气)中,通过比对填充后的干涉条纹间距d′和填充前的干涉条纹间距d就可以计算出该液体的折射率。(设空气的折射率为1)则下列说法正确的是
A .d′<d , 该液体的折射率为
B.d′<d , 该液体的折射率为![]()
C.d′>d , 该液体的折射率为
D.d′>d , 该液体的折射率为![]()


将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确是 ( )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关.
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同
一种早期发电机原理示意图如图所示,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,线圈圆心为O点。在磁极绕转轴匀速转动的过程中,当磁极与O点在同一条直线上时,穿过线圈的
A. 磁通量最大,产生的感应电流最大
B. 磁通量最大,产生的感应电流最小
C. 磁通量最小,产生的感应电流最大
D. 磁通量最小,产生的感应电流最小

沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示.质点P位于x=2cm处,质点Q位于x=6cm处.已知到0.7s时x=4cm处质点恰好第二次到达波谷。则以下判断正确的是
A.这列波的波长是8cm
B.质点P和Q的位移在任何时候都相同
C.这列波的传播速度是20cm/s
D.x = 4cm处质点做简谐运动的表达式为y=6 sin5πt(cm)

如图所示,传送带与水平面之间的夹角为θ=37°,以v=2m/s的恒定速率逆时针转动.一个质量为m=1kg的小物块以初速度v0=10m/s从传送带两端A、B之间的中点开始沿传送带向上运动.已知物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,A、B之间的距离为L=20.4m.求:(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)物体沿传送带向上运动的最大距离为多少?
物体在传送带上运动的总时间?
(3)物体在传送带上由于摩擦而产生的热量为多少?


图中B表示磁感强度,I表示通电长直导线中的电流,F表示磁场对导线的作用力.它们三者的方向间的关系,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
如下图所示的磁感线中,请画出A点的磁感应强度的方向,比较C点和D点的磁感应强度的大小:BC BD(填“>”“<”或“=”).

一个静止的氡核
,放出一个α粒子后衰变为钋核
,同时放出能量为E=0.09 MeV的光子γ。已知M氡=222.086 63 u、mα=4.002 6 u、M钋=218.076 6 u,1 u相当于931.5 MeV的能量。
(1)写出上述核反应方程;
(2)求出发生上述核反应放出的能量。
关于电动势下列说法中正确的是( )
A.在电源内部把正电荷从负极移到正极,非静电力做功,电势能增加
B.对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大
C.电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量做的功越多
D.电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从负极移送到正极的电荷量越多
如图所示,电源电动势为E=30V,内阻为r=1Ω,电灯上标有“6V,12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω.若电灯恰能正常发光,
求:(1)流过电灯的电流是多大?
(2)电动机两端的电压是多大?
(3)电动机输出的机械功率是多少.

一个电动机上标“220V 1kW”,那么为了使它正常工作,所使用的正弦交流电应是
A.电压最大值为 220 V,电流最大值约3.2 A
B.电压最大值为 311 V,电流最大值约4.5 A
C.电压有效值为 220 V电流有效值约4.5 A
D.电压有效值为 311 V,电流有效值约3.2 A
如图所示,水平地面上固定一倾角为30°的表面粗糙的斜劈,一质量为m的小物块能沿着斜劈的表面匀速下滑,现对小物块施加一水平向右的恒力F,使它沿该斜劈表面匀速上滑,如图乙所示,则F大小应为()

A.
mg
B.
mg
C.
mg
D.
mg
如图甲,一理想变压器原副线圈的匝数比为2:1,原线圈的电压随时间变化规律如图乙所示,副线圈电路中接有灯泡,额定功率为22W;原线圈电路巾接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )

A.灯泡的额定电压为l10V
B.副线圈输出交流电的频率为50Hz
C.U=220V,I=0.2A
D.原线圈输入电压的瞬时表达式为u=220
sin100πtV
如图所示,质量分别为m1、m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上.突然加一水平向右的匀强电场后,两球A、B将由静止开始运动,对两小球A、B和弹簧组成的系统,在以后的运动过程中,以下说法正确的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹簧不超过弹性限度)( )

A.系统机械能不断增加 B.系统机械能守恒C.系统动量不断增加 D.系统动量守恒
已知氘核质量为2.013 6 u,中子质量为1.008 7 u,He核的质量为3.015 0 u.
(1)写出两个氘核聚变成He核的反应方程;
(2)计算上述核反应中释放的核能;
(3)若两氘核以相等的动能0.35 MeV做对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的He核和中子的动能各是多少?
某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中进行了如下的操作;
(1) 用秒表测量单摆的周期。当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=0,
单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图甲所示,该单摆的
周期T=________s(结果保留三位有效数字)。
(2) 测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象如图乙,此图线斜率的物
理意义是_________
A.g B.
C.
D.![]()


(3) 与重力加速度的真实值比较,发现测量结果偏小,分析原因可能是_________
A.振幅偏小
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.将摆线长当成了摆长
D.实验中误将29次全振动数记为30次
如图所示,将倾角为30°的斜面体C置于水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着可视为质点的小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的光滑小滑轮.现用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时物块B恰好静止不动.已知A的质量为m,B的质量为4m,C的质量为M,重力加速度为g.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体与物块B始终保持静止,下列判断中正确的是

A. 某时刻物块B受到的摩擦力可能为零
B. 地面对斜面体C支持力的最小值为(1.5m+M)g
C. 地面对斜面体摩擦力的最大值为1.5mg
D. 小球A运动到最低点时,B受到的摩擦力为mg,方向沿斜面向上