某同学要测定一个圆柱体的电阻率,进行了如下操作:

(1)用10分度的游标卡尺测量圆柱体的长度,由图1可知其长度为 mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,可知其直径为 mm;
(3)用已调零且选择旋钮指向欧姆档“×1”位置的多用电表粗略测量该圆柱体阻值,根据如图3所示的表盘,可读出被测电阻阻值为 Ω.
(4)该同学选择适当的仪器后,用图4所示的电路图测出的电阻比真实电阻偏 小 (“大”或“小”).
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B并未运动.下列说法中正确的是( )
A.A、B之间的摩擦力可能大小不变
B.A、B之间的摩擦力一定变小
C.B与墙之间可能没有摩擦力
D.弹簧弹力一定不变

一台理想变压器的输出端仅接一个标有“12V,6W”的灯泡,且正常发光,变压器输入端的电流表示数为0.2A,则变压器原、副线圈的匝数之比为( )
A.7∶2 B.3∶1 C.6∶3 D.5∶2
下列说法中正确的是( )
A.电场线一定是闭合的曲线
B.电场线是正电荷在电场中的运动轨迹
C.电场中某点的场强方向,就是电荷在该点所受电场力的方向
D.电场线的疏密表示场强的强弱
如图所示,弹簧振子在a、b两点间做简谐振动当振子从最大位移处a向平衡位置O运动过程中
A.加速度方向向左,速度方向向右
B.位移方向向左,速度方向向右
C.加速度不断增大,速度不断减小
D.位移不断减小,速度不断增大

如图所示,导体棒AB长2R,绕O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,OB为R,且OBA三点在一直线上,有一匀强磁场磁感应强度为B,充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB两端的电势差大小为( )

A.
BωR2 B.2BωR2
C.4BωR2 D.6BωR2
如图所示, 在感应起电中,带负电小球P靠近带绝缘底座的导体M N时,M处将 ( ) 
A.带负电 B.带正电
C.不带电 D.以上答案均有可能
一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p﹣T图象如图所示.下列判断正确的()

A. 过程ab中气体体积一定增大
B. 过程bc中内能不变
C. a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小
D. b和c两个状态的温度相同
核电站是利用核裂变产生的核能来发电的,下列四个核反应方程属于核裂变反应的是( )
A.
U→
Th+
He
B.
U+
n→
Ba+
Kr+3
n
C.
N+
He→
O+
H
D.
H+
H→
He+
n
如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是 ( )

A.在Ek – t图中应有t4 – t3 = t3 – t2 = t2 – t1
B.高频电源的变化周期应该等于tx – tx-1
C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径
一个直流电动机内阻为 R,所加电压为U,电流为 I,当它工作时,下述说法中错误的是( )
A.电动机的输出功率为U2/R
B.电动机的发热功率为I2R
C.电动机的输出功率为IU-I2R
D.电动机的功率可写作IU=I2R=U2/R
在“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,打点计时器使用交流电的频率为50HZ,记录小车运动情况的纸带如图所示,在纸带上选择6个计数点
、
、
、
、
、
,相邻两计数点之间还有四个点未画出,各点到
点的距离依次是2.0cm、5.0cm、9.0cm、14.0cm、20.0cm.
(1)根据学过的知识可以求出小车在打点计时器打
点时的速度为
m/s;
、
间对应的平均速度为
m/s。
(2)以打
点时为计时起点,建立
坐标系如图所示,请在图中作出小车运动的速度与时间的关系图线.
(3)根据图线可求得小车运动的加速度为
m/s2.
![]()

交管部门强行推出了“电子眼”,机动车违规现象大幅度减少.现有甲、乙两汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,行驶速度v0均为54km/h.当两车快要到十字路口时,甲车司机看到红灯亮起,于是紧急刹车,乙车司机看到甲车刹车后也紧急刹车(乙车司机的反应时间
=0.4s,反应时间内视为匀速运动)
.已知甲车、乙车紧急刹车时产生的加速度大小分别为
、
.
(1)若甲司机看到红灯时车头距警戒线
,要避免闯红灯,他的反应时间
不能超过多少?
(2)乙车刹车后经多长时间速度与甲车相等?
(3)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车刹车前的距离x0至少多大?
在如图所示的4种电场中,A、B两点电场强度不相同的是( )
A.
B.
C.
D.
在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时( )


A.伏特表V读数增大,电容C的电荷量在减小
B.安培表A的读数增大,电容C的电荷量在增大
C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小
D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大
如图所示,水平传送带以速率v1向左匀速传送,质量均为m的小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻物体P在传送带左端具有水平向右的速率v2且v2>v1,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带。物块P与传送带间的动摩擦因数为μ(0<μ<1)不计定滑轮质量和滑轮与绳之间的摩擦,绳足够长.下列描述小物体P的速度随时间变化的图像可能正确的是(取水平向右为正方向)

图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV时,它的动能应为( )

A.8 eV B.13 eV C.20 eV D.34 eV
如图所示,边长为L,不可变形的正方形导体框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0)。回路中滑动变阻器R的最大阻值为
,滑片P位于滑动变阻器中央,定值电阻
,
,闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则

A、
两端的电压为![]()
B、电容器的a极板带正电
C、电阻
的热功率为电阻
的8倍
D、正方向导体框中的感应电动势为![]()
如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道用
的电阻连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿水平方向拉动导体杆,则:
(1)若拉力F大小恒为4N,请说明导体杆做何种运动,最终速度为多少?;
(2)若拉力F大小恒为4N,且已知从静止开始直到导体棒达到稳定速度所经历的位移为s=10m,求在此过程中电阻R上所生的热;
(3)若拉力F为变力,在其作用下恰使导体棒做加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动,请写出拉力F随时间t的变化关系式

用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若( )

A.保持S不变,增大d,则θ变大
B.保持S不变,增大d,则θ变小
C.保持d不变,减小S,则θ变小
D.若在两板间增加介质,则θ变小