在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。开关闭合后,灯泡L能正常发光。当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是 ( )

A.灯泡L将变暗 B.灯泡L将变亮
C.电容器C的电量将减小 D.电容器C的电量将增大
如图是将心肌收缩产生的脉动转化为电压脉冲的仪器,其输出部分可用一个与大电阻(40kΩ)相连的交流电源来等效,如图所示.心电图仪与一个理想变压器的初级线圈相连,一个扬声器(可以等效为一个阻值为8Ω的定值电阻)与该变压器的次级线圈相连.等效电源的电压有效值V0=30V,变压器的初级线圈和次级线圈的匝数之比为50:1,则( )

A. 变压器的初级线圈输入电压为30V
B. 变压器的初级线圈输入电压为10V
C. 变压器次级线圈输出电压为0.6V
D. 变压器次级线圈输出功率为5×10﹣3W
如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦,在此过程中( )
A.N1始终减小,N2始终减小
B.N1始终减小,N2始终增大
C.N1先增大后减小,N2始终减小
D.N1先增大后减小,N2先减小后增大

如图所示,两相同灯泡A1、A2,A1与一理想二极管D连接,线圈L的直流电阻不计.下列说法正确的是( )

A.闭合开关S后,A1会逐渐变亮
B.闭合开关S稳定后,A1、A2亮度相同
C.断开S的瞬间,A1会逐渐熄灭
D.断开S的瞬间,a点的电势比b点低
如图所示,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,右端跨过位于O′点的固定光滑轴悬挂质量为M的物体,OO′段水平且长为L,绳上套一光滑的轻环。若在轻环上施加竖直向下的作用力F,物体上升L后再次达到平衡,此时F大小

A.
B.
C.
D.![]()
在如图所示电路中,电源电动势为12V,内电阻不能忽略.闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大△U=2V.在这一过程中( )

A.通过R1的电流增大,增大量为△![]()
B.R2两端的电压减小,减小量为△U
C.通过R2的电流减小,减小量小于△![]()
D.路端电压增大,增大量为△U
如图所示
,
斜面体M置于粗糙的水平面上,始终保持静止状态.小物块m以某一初速度沿粗糙斜面减速上滑后,再加速下滑.在上滑过程中,地面对斜面体M的摩擦力大小为f1;在下滑过程中,地面对斜面体的摩擦力大小为f2.则下列关系式中正确的是

A.f1=f2=0 B.f1=f2>0
C.f1>f2>0 D.f2>f1>0
如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒从a点进入场区并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法中正确的是( )

A.微粒一定带负电
B.微粒的动能一定减小
C.微粒的电势能一定增加
D.微粒的机械能一定增加
如图是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器。话筒的振动膜前面镀有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,导致话筒所在电路中的其它量发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号。其中导致电容变化的原因是电容器两极间的:( )
A.电压变化 B.介质变化
C.距离变化 D.正对面积变化
关于电场强度E的说法正确的是( )
A.电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受到的电场力的方向相同
B.根据E=F/Q可知,电场中某点的电场强度与电场力F成正比,与电量Q成反比
C.Q为负电荷时,E的方向与其所受到的电场力方向相同
D.一个正电荷激发的电场就是匀强电场
某同学在做测玻璃折射率的实验中,使用的是半圆形玻璃砖,P1、P2、P3、P4是按顺序插在软木板上的大头针,如图所示。下述实验操作中正确的是( )

A.若任意选取P1、P2连线的方向和入射点A的位置,都可以在圆弧外侧适当位置处插上第三个大头针同时挡住P1、P2的像
B.如果入射点A恰在玻璃砖圆心处,可不使用大头针P4
C.本实验可以不做任何标记,撤掉玻璃砖后连接P1、P2和P3、P4计算折射率
D.为了减小误差,P1、P2间距和P3、P4间距应适当大一些
E.可以用P1、P2连线作为入射光线,也可以用P4、P3连线作为入射光线
如图甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架.图乙为一段时间内金属杆受到的安培力F安随时间t的变化关系,则下列图中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是()

A.
B.
C.
D. 
伽利略通过对自由落体运动的研究,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法。下列说法正确的是( )
A.伽利略首先建立起平均速度、瞬时速度及加速度等概念
B.伽利略运用逻辑推理推断出重物与轻物应该下落得同样快
C.伽利略靠滴水计时的方法测量出了物体自由落体运动所用的时间
D.伽利略把日常生活中见到的较重的物体下落得比较快的原因归之于空气阻
力对不同的物体的影响不同
根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是( )
A.增强引起感应电流的磁通量的变化 B.与引起感应电流的磁场反向
C.阻碍引起感应电流的磁通量的变化 D.与引起感应电流的磁场方向相同
如图为某一简谐横波在t=0时刻的波形图,此时质点a振动方向沿y轴正方向,从这一时刻开始,质点a、b、c中第一次最先回到平衡位置的是_______,若t=0.02s时,质点c第一次到达波谷处,从此时刻起开始计时,c点的振动方程为________cm.

如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电量为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则

A.微粒达到B点时动能为![]()
B.微粒的加速度大小等于
C. 微粒从A点到B点的过程电势能减少![]()
D.两极板的电势差![]()
如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,以下判断正确的是( )

A.电压表读数变大,通过灯L1的电流变大,灯L2变亮
B.电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮
C.电压表读数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗
D.电压表读数变小,通过灯L2的电流变大,灯L1变暗
对于点电荷的理解,正确的是( )
A. 点电荷就是带电量很少的带电体
B. 点电荷就是体积很小的带电体
C. 体积大的带电体肯定不能看成点电荷
D. 带电体如果本身大小和形状对它们间的相互作用影响可忽略,则可视为点电荷
如下图所示,其中小磁针静止时N极正确的指向是( )

一些同学乘坐动力组列车外出旅游,当火车在一段平直轨道上匀加速行驶时,一同学提议说:“我们能否用身边的器材测出火车的加速度?”许多同学参与了测量工作,测量过程如下:他们一边看着窗外每隔100 m 的路标,一边用手表记录着时间,他们观测到从第一根路标运动到第二根路标的时间间隔为5 s,从第一根路标运动到第三根路标的时间间隔为9 s,请你根据他们的测量情况,求:
(1)火车的加速度大小;
(2)他们到第三根路标时的速度大小.