带正电1.0×10-3C的粒子,不计重力,在电场中先后经过A、B两点,飞经A点时动能为10J,飞经B点时动能为4J,则带电粒子从A点到B点过程中电势能增加了______,AB两点电势差为____.

关于光的现象,下列说法正确的是 ▲
A.波源与观察者发生相对运动时,声波会产生多普勒效应,光波不会产生多普勒效应
B.对于同一障碍物,波长越大的光波,越容易绕过去
C.用光导纤维传播信号是光的干涉的应用
D.在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的折射现象
甲、乙两物体由同一地点沿同一直线运动的υ-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.0—4s内,甲、乙两物体间的距离一直在减小
B.0—4s内,甲、乙两物体间的距离一直在增大
C.在第2s末两物体相距最远,此时它们的速度相同
D.在第4s末两物体相距最远,此后它们距离缩小

如图所示,某种折射率较大的透光物质制成直角三棱镜ABC,在垂直于AC面的直线MN上插两枚大头针P1、P2,在AB面的左侧通过棱镜观察大头针P1、P2的像,调整视线方向,直到P1的像被P2的像挡住,再在观察的这一侧先后插上两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像,记下P3、P4和三棱镜的位置,移去大头针和三棱镜,过P3、P4作直线与AB面交于D,量出该直线与AB面的夹角为370,则透光物质的折射率n = .

如图所示各图中,表示磁场方向、电流方向及导线受力方向的图示正确的是( )

如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.小木块A以速度v0=10m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动.已知木块A的质量m=1kg,g取10m/s2.求:
(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度;
(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.
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用多用电表电阻挡测电阻,有许多注意事项,下列说法中哪些是错误的( )
A. 测量前必须调零,而且每测一次电阻都要重新调零
B. 每次换挡后必须电阻调零
C. 待测电阻如果是连接在电路中,应把它先与其他元件断开,再进行测量
D. 两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,为此,应当用
两只手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起
在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准,待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm.
(1)用螺旋测微器测量金属丝直径,其中某次测量结果如图1所示,其读数应为 0.397 mm(该值接近多次测量的平均值)
(2)用伏安法测金属丝的电阻RX,实验所用器材为:
电池组(电动势为3V,内阻约为1Ω),电流表(内阻约为0.1Ω),
电压表(内阻约为3kΩ),滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流为2A)
开关,导线若干.某同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
| I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
由以上实验数据可知,他们测量RX是采用图2中甲和乙中的图 甲 (选填“甲”或“乙”)

(3)如图3是测量RX的实验器材实物图,图中已经连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,请根据上图所选的电路图,补充完成图3中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.

(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图4所示,图中已经标出了与测量数据相对应的四个点,请在下图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出U﹣I图线,由图线得到金属丝的阻值RX= 4.5 Ω(保留两位有效数字).
(5)根据以上数据可估算出金属丝的电阻率约为 C (填选项前的序号)
A、1×10﹣2Ω•mB、1×10﹣3Ω•mC、1×10﹣6Ω•mD、1×10﹣8Ω•m
(6)任何实验测量都存在误差,本实验所用测量仪器都已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是 CD (有多个正确选项).
A、用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
B、由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
C、若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差
D、用U﹣I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差.
红、黄、绿三种单色光以相同的入射角到达某介质和空气的界面时,若黄光恰好发生全反射,则
A.绿光一定能发生全反射
B.红光一定能发生全反射
C.三种单色光相比,红光在介质中的传播速率最小
D.红光在介质中的波长比它在空气中的波长长
A、B两列波在某一时刻的波形如图中实线所示,经过t = TA时间(TA为波A的周期),A波再次出现如图波形,B波出现图中虚线波形,则两波的波速之比VA∶VB可能是( )
A.4∶1; B.2∶1; C.4∶3;D.1∶1

如图所示,一斜面ABCD倾角为α=30°,斜面上放置一物块,开始处于静止,现对物块施加一平行于斜面顶边AB的水平推力F,物块恰好可以在斜面上做匀速直线运动,测得它运动的路径EF跟斜面顶边AB间的夹角为β=60°,则物块与斜面间的动摩擦因数为( )
A、
B、
C、
D、![]()

关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A.奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量
D.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机
如图所示,一条光线从空气垂直射到直角玻璃三棱镜的界面AB上,棱镜材料的折射率为1.414,这条光线从BC边射出棱镜后的光线与界面BC的夹角为
A. 90 º B. 60 º C. 30º D. 45º
如图所示的电路中,L1,L2是两个不同的小灯泡,a,b间有恒定的电压,他们都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,发生的现象是( )
A.L1亮度不变,L2变暗 B. L1变暗,L2变亮
C.电路消耗的总功率变小 D. 流过滑动变阻器的电流变小
如图所示,连接两平行金属板的导线的一部分CD与一有电源回路的一部分GH平行且均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段导线受到力F的作用.则( )

A.若等离子体从右方射入,F向左
B.若等离子体从右方射入,F向右
C.若等离子体从左方射入,F向左
D.若等离子体从左方射入,F向右
近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为
,则可以算得火星的平均密度
,式中
是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为
)
A.
B.
C.
D. ![]()
一辆汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶,在其后1000m处的摩托车欲在起动后用3min的时间恰好追上汽车,如果摩托车所能达到的最大速度为30m/s,那么它的加速度应为多大?(设摩托车加速时,加速度恒定)
关于动量守恒的条件,正确是( )
A. 只要系统内存在摩擦力,动量不可能守恒
B. 只要系统内某个物体做加速运动,动量就不守恒
C. 只要系统所受合外力恒定,动量守恒
D. 只要系统所受外力的合力为零,动量守恒
如图所示
,一个物块在与水平方向成α角的拉力F作用下,沿水平面向右运动一段距离x,所用时间为t.在此过程中,拉力F对物块做功的平均功率为( )

A.
B.
C.
D.![]()
如图所示,
是半径为
的
圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为
,今有一质量为
、带正电
的小滑块,(体积很小可视为质点),从
点由静止释放,滑到水平轨道上的
点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为
,求:
(1)滑块通过
点时的速度大小;
(2)水平轨道上
、
两点之间的距离。
