两实验小组使用相同规格的元件,按图2-7-13所示电路进行测量.他们将滑动变阻器的滑片P分别置于a、b、c、d、e五个间距相同的位置(a、e为滑动变阻器的两个端点),把相应的电流表示数记录在表一、表二中.对比两组数据,发现电流表示数的变化趋势不同.经检查,发现其中一个实验组使用的滑动变阻器发生断路.
表一(第一实验组)

| P的位置 | a | b | c | d | E | |
|
| 0.84 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.84 |
表二(第二实验组)
| P的位置 | a | b | c | d | X | e |
|
| 0.84 | 0.42 | 0.28 | 0.21 | 0.84 |
(1)滑动变阻器发生断路的是第_________实验组;断路发生在滑动变阻器_________段.
如图是在高山湖泊边拍摄的一张风景照片,湖水清澈见底,近处湖面水下的景物(石块、砂砾等)都看得很清楚,而远处则只看到对岸山峰和天空彩虹的倒影,水面下的景物则根本看不到。下列说法中正确的是( )
A.远处山峰的倒影非常清晰,是因为山峰的光线在水面上发生了全反射
B.远处水面下景物的光线射到水面处,入射角很大,可能发生了全反射,所以看不见
C.近处水面下景物的光线到水面处,入射角较小,反射光强而折射光弱,因此有较多的能量射出水面而进入人眼睛中
D.光线由水射入空气,光的波速变大,波长变小
如图所示,金属棒ab置于水平放置的金属导体框架cdef上,棒ab与框架接触良好.从某一时刻开始,给这个空间施加一个斜向上的匀强磁场,并且磁场均匀增加,ab棒仍静止,在磁场均匀增加的过程中,关于ab棒受到的摩擦力,下列说法正确的是( )
A. 摩擦力大小不变,方向向右 B. 摩擦力变大,方向向右
C. 摩擦力变大,方向向左 D. 摩擦力变小,方向向左
如图所示,AOC是光滑的金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属棒,立在导轨上,它从静止开始在重力作用下运动,运
动过程中b端始终在OC上,a端始终在OA上,直到完全落在OC上,空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,则ab棒在上述过程中( )

A.感应电流方向是b→a
B.感应电流方向是a→b
C.感应电流方向先是a→b,后是b→a
D.感应电流方向先是b→a,后是a→b
如图为冶炼钢铁的电路的示意图,它是根据涡流的原理工作的,则下列说法中正确的是

A.需接交流电源,且电流频率越高,发热效果越好
B.需接交流电源,且电流频率越低,发热效果越好
C.需接直流电源,且电流越大,发热效果越好
D.需接直流电源,且电流越小,发热效果越好
在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学进行了如下操作:
(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的金属丝的有效长度l,再用螺旋测微器测量金属丝的直径D,某次测量结果如图甲所示,则这次测量的读数D= mm
(2)使用欧姆表(×1挡)粗侧拟接入电路的金属丝的阻值R.欧姆调零后,将表笔分别与金属丝两端相连,某次测量结果如图乙所示,则这次测量的读数R= Ω
(3)使用电流表和电压表准确测量金属丝的阻值.实验的器材有:电压表(量程3V,内阻约3kΩ);电流表(量程0.6A,内阻约1Ω);滑动变阻器;电源(电动势为4V,内阻很小)、待测电阻丝、导线、开关.若采用图丙所示的电路测量金属丝的电阻,电压表的左端应与电路中的点相连 (选填“a”或“b”).

如图所示,在竖直平面内有一个“日“字形线框,线框总质量为m,每条短边长度均为l.线框横边的电阻为r,竖直边的电阻不计.在线框的下部有一个垂直竖直平面、方向远离读者、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的高度也为l.让线框自空中一定高处自由落下,当线框下边刚进入磁场时立即作匀速运动.重力加速度为g.求:
(1)“日”字形线框作匀速运动的速度v的大小;
(2)“日”字形线框从开始下落起,至线框上边离开磁场的下边界为止的过程中所经历的时间t.

为了简化安培的实验,我们可以用如图所示的装置探究影响安培力方向的因素.实验中如果发现导体棒被推出磁铁外,则此时磁铁的磁极和电流方向可能是( )
A. 磁铁N极在上,电流方向A→B B. 磁铁N极在上,电流方向B→A
C. 磁铁S极在上,电流方向B→A D. 以上三种情况都有可能
如图所示是静电场的一部分电场线分布,下列说法中正确的是( )

A.这个电场可能是负点电荷的电场
B.点电荷q在A点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大
C.点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力)
D.负电荷在B点处受到的静电力的方向沿B点切线方向
将一通电直导体垂直磁场方向放入某匀强磁场,若只增大电流,则导体受到的安培力将 ;若只减弱磁场,则导体受到的安培力将 .
粗糙水平面上一物体在水平拉力F作用下做匀速直线运动,从某一时刻起,拉力F随时间t变化的图像如图所示,设物体所受的最大静摩擦力f0与滑动摩擦力相等.则下列图像中可能正确描述物体所受摩擦力f随时间t变化关系的是


如图所示,有三根长度均为L=0.3 m的不可伸长的绝缘细线,其中两根的一端分别固定在天花板上的P、Q点,另一端分别拴有质量均为m=0.12 kg的带电小球A和B,其中A球带正电,电荷量为q=3×10-6 C.A、B之间用第三根线连接起来.在水平向左的匀强电场E作用下,A、B保持静止,悬线仍处于竖直方向,且A、B间细线恰好伸直.(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,取g=10 m/s2)
(1)此匀强电场的电场强度E为多大;
(2)现将PA之间的线烧断,由于有空气阻力,A、B球最后会达到新的平衡位置.求此时细线QB所受的拉力FT的大小,并求出A、B间细线与竖直方向的夹角θ;
(3)求A球的电势能与烧断前相比改变了多少(不计B球所带电荷对匀强电场的影响).

中国机器人农民发明家吴玉禄(被誉为中国的特斯拉)只有小学文化,为了给他的机器人吴老二找一个可充电电池,他在废品站找到了一个像电池一样有两个电极的装置,上面标有“TNT”字样,他高兴地拿回去充电,结果差点丢了性命.如果你是他的儿女,为了安全起见,你能给他提出一些建议或帮助吗?
(1)经上网查找这是只工业电雷管,由电能转化成热能而引发爆炸的,利用了电流的热效应.给你一个多用电表你会选择________(直流电流、直流电压、电阻)挡来判断它是否为电池,可保证既安全又方便.
(2)经核实该电雷管全电阻阻值为6 Ω,其中电热丝阻值为5 Ω,引脚线长2 m,阻值为1 Ω,当通以0.45 A电流时约6 s钟爆炸,若吴玉禄用5.4 V的电压给它充电时理论上约________s钟爆炸.
(3)某兴趣小组发扬吴玉禄精神,用伏安法设计了一实验精确测量上述单只电雷管电阻的电路,准备了以下实验器材:
待测电雷管Rx,炸药桶(保护作用,防爆破)
电流表A1:量程0.5 A、内阻约0.5 Ω
电流表A2:量程30 mA、内阻约30 Ω
电压表V1:量程30 V、内阻约10 kΩ
电压表V2:量程2 V、内阻约3 kΩ
滑动变阻器R:0~10 Ω
电阻箱R0:0~999.9 Ω,0.1 A
干电池E:电动势E=1.5 V,内阻r约0.1 Ω
电键S及导线若干
①请设计一个较合理的电路原理图,画在规定的虚线框内,要求通过电雷管的电流不超过27 mA,电压能从零调节,尽可能减小误差.

②写出Rx的计算公式Rx=________;说明公式中各物理量的意义:________________________________ _____________________________.
如图所示,不带电的导体B在靠近带正电的导体A后,P端及Q端分别感应出负电荷和正电荷,则以下说法正确的是( )

A. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带负电
B. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电
C. 若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将不带电
D. 若用导线将P端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电
如图6所示的电路中,AB是两金属板构成的平行板电容器.先将电键K闭合,等电路稳定后再将K断开,然后将B板向下平移一小段距离,并且保持两板间的某点P与A板的距离不变.则下列说法正确的是( )

A.电容器的电容变小
B.电容器内部电场强度大小变大
C.电容器内部电场强度大小不变
D.P点电势升高
若规定氢原子处于基态时的能量为E1 =0,则其它各激发态的能量依次为E2=10.2eV、E3 =10.09eV、E4 =12.75eV、E5 =13.06eV……。在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中( )
A.总共能辐射出六种不同频率的光子
B.总共能辐射出十种不同频率的光子
C.辐射出波长最长的光子是从n =4跃迁到n =1能级时放出的
D.辐射出波长最长的光子是从n =5跃迁到n =4能级时放出的
压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是 ( )

A、从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动
B、从t1到t2时间内,小车做加速度变大的直线运动
C、C、从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动
D、D、从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动
下列说法表示时刻的是( )
A.第5s末 B.前5s内
C.第5s内 D.从第3s末到第5s末
如图所示,质量为2kg的小车在光滑水平面上处于静止状态.小车的上表面由水平面和斜面构成,斜面顶端和底端的高度差为1.8m.小车左边缘的正上方用长2.5m的细绳拴一质量为0.5kg的物块,将细绳拉离竖直方向60°角后由静止释放,当物块运动到悬点的正下方时悬线断开,物块恰好从小车的左边缘滑上小车,先在其表面上沿水平方向运动,经过1s时间物块离开小车,然后做曲线运动,某时刻恰好与斜面的底端相碰,已知小车与物块间的动摩擦因数为0.2,不计空气阻力,重力加速度g=l0m/s2.求:
(1)悬线断开前所受最大拉力的大小;
(2)小车上表面水平部分的长度;
(3)小车表面的斜面部分倾角的正切值.

在“测定金属的电阻率”的实验中,需要用刻度尺测出被测金属丝的长度
.用螺旋测微器测出金属丝的直径
,用电流表和电压表测出金属丝的电阻
.
(1)请写出测金属丝电阻率的表达式:
(用上述测量的字母表示)。
(2)若实验中测量金属丝的长度和直径时,刻度尺和螺旋测微器的示数分别如图所示,则金属丝长度的测量值为
cm,金属丝直径的测量值为
mm.

(3)如图所示,要用伏安法测量
的电阻,已知电压表内阻约几kΩ,电流表内阻约1Ω,若用图甲电路,
的测量值比真实值 (填“偏大”或“偏小”),若
的阻值约为10Ω,应采用 (填“甲”或“乙”)图的电路,误差会较小。
