(1)某同学在做测定木板的动摩擦因数的实验时,设计了以下两种实验方案:
A:木板水平固定,通过弹簧秤水平拉动木块,如图(a)所示;
B:木块固定,通过细线水平拉动木板,如图(b)所示。
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上述两种方案中,你认为更合理的方案是 。
(2)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D几个计数点,如图所示。用刻度尺量得OA=1.50cm,OB=3.40cm,OC=5.70cm,OD=8.40cm。打C点时纸带的速度大小为 m/s,纸带的加速度大小为___
。
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下述说法中正确的是
A.磁感应强度B的单位是Wb B.磁通量
的单位是T
C.自感系数L的单位是H D.转速n的单位是rad/s
关于光,下列说法中正确的是( )
A. 可见
光中,紫光的频率最小
B. 光的波长越大,光子的能量越大
C. 光的颜色与光的频率无关
D. 光既具
有波动性,又具有粒子性
真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷的电荷量增加了![]()
,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,则另一点电荷的电荷量一定减少了( )
A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
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图甲、图乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化,下列说法正确的是( )

A.图甲表示交流电,图乙表示直流电
B.电压的有效值都是311V
C.电压的有效值图甲大于图乙
D.图甲所示电压的瞬时值表达式为u=220sin100πt(V)
如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α。一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道。已知重力加速度为g,则AB之间的水平距离为( )

A.
B.
C.
D. ![]()
水平桌面上放着一个不闭合的单匝矩形线圈,线圈中心上方一定高度上有一竖立的条形磁体,如图所示,磁铁S极距线圈平面5cm,此线圈内的磁通量为0.02Wb.在此高度将条形磁铁自由释放,当磁铁的S极到达线圈平面时,线圈内磁通量为0.12Wb.求:
在这个过程中线圈中产生的感应电动势。(g取10m/s2)

如图所示等边三棱镜截面ABC,有一束单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则( )

A.该棱镜的折射率为![]()
B.光在F点发生全反射
C.光从空气进入棱镜,波长变小
D.从F点出射的光束与入射到E点的光束平行
2013年6月11日17时38分,“神舟十号”飞船发射升空,并进入预定轨道,通过一系列的姿态调整,完成了与“天空一号”的交会对接,关于以上信息,下列说法中正确的是()
A. “17时38分”表示“时刻”
B. “神舟十号”飞船绕地球飞行一周的过程中,位移和路程都为零
C. “神舟十号”飞船绕地球飞行一周的过程中,平均速度和每一时刻的瞬时速度都不为零
D. 在“神舟十号”与“天宫一号”的交会对接过程中,可以把“神舟十号”飞船看作质点
关于自感现象,正确的说法是( )
A.感应电流一定和原电流方向相反
B.线圈中产生的自感电动势较大的其自感系数一定较大
C.对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈中产生的自感电动势也越大
D.自感电动势总是阻碍原来电流变化的
如图所示,坐高铁从杭州到南京,原需经上海再到南京,其路程为s1,位移为x1。杭宁高铁通车后,从杭州可直达南京.其路程为s2,位移为x2,则( )
A.s1> s2 ,x1> x2 B. s1> s2,x1< x2
C.s1> s2 ,x1 =x2 D.s1 =s2 ,x1 =x2

以下关于电场和电场线的说法中正确的是( )
A.电场和电场线都是客观存在的物质,因此电场线不仅能在空间相交,也能相切
B.在电场中,凡是电场线通过的点场强不为零,不画电场线区域内的点的场强为零
C.同一试探电荷在电场线密集的地方所受静电力大
D.电场线是人们用以形象表示电场的强弱和方向,客观上存在
下列说法正确的是
A.由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是绿光
B.光的双缝干涉实验中,在光屏上的某一位置会时而出现明条纹时而出现暗条纹
C.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场向外传播就形成了电磁波
D.只有横波才能产生干涉现象
如图所示,A、B是带等量同种电荷的小球,A固定在竖直放置的10cm长的绝缘支杆上,B平衡于绝缘的倾角为30°的光滑斜面上时,恰与A等高.若B的质量为30![]()
g,则B所带的电荷量是多少?(重力加速度g取10m/s2,静电力恒量k=9.0×109N·m2/C2)


如图所示为半径R=0.50m的四分之一圆弧轨道,底端距水平地面的高度h=0.45m。一质量m=1.0kg的小滑块从圆弧轨道顶端A由静止释放,到达轨道底端B点的速度v = 2.0m/s。忽略空气的阻力。取g =10m/s2。求:
(1)小滑块在圆弧轨道底端B点受到的支持力大小FN;
(2)小滑块由A到B的过程中,克服摩擦力所做的功W;
(3)小滑块落地点与B点的水平距离x。

用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示.当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中a,b两点间的电势差是( )
A.Uab=0.1V B.Uab=﹣0.1V C. Uab=0.2V D. Uab=﹣0.2V
某兴趣小组设计了一种发电装置,如图所示.在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角α均为
π.磁场均沿半径方向.匝数为N的矩形线圈abcd的边长ab=cd=l、bc=ad=2l.线圈以角速度ω绕中心轴匀速转动,bc和ad边同时进入磁场.在磁场中.两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直.线圈的总电阻为r,外接电阻为R.求:
(1)线圈切割磁感线时,感应电动势的大小Em;
(2)线圈切割磁感线时,bc边所受安培力的大小F;
(3)外接电阻上电流的有效值I.

如图所示,由电源、小灯泡、金属电阻丝、开关组成的电路中,当闭合开关S后,小灯泡正常发光,若用酒精灯加热电阻丝时,发现小灯泡亮度变暗,发生这一现象的主要原因是()
A. 小灯泡的电阻发生了变化
B. 小灯泡灯丝的电阻率随温度发生了变化
C. 电阻丝的电阻率随温度发生了变化
D. 电源的电压随温度发生了变化
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,在最低点处有一小球(其半径远小于轨道半径r)。现给小球以水平向右的初速度v0,g取10m/s,如果要使小球运动过程中不脱离圆轨道运动, v0的大小满足的条件可表示为( )

A.v0≥0 B.v0≥4m/s C.v0≥2
m/s D.v0≤2
m/s
大小分别为30N和25N的两个力同时作用在同一物体上,则这两个力的合力大小不可能等于( )
A.5N B.10N C.45N D.60N