在如图所示的电路中,当可变电阻R的阻值增大时 ( )
A.AB两点间的电压减小
B.通过R1的电流I1增大
C.通过R的电流I增大
D.通过R的电流I减少

每年农历正月初一晚上,厦门与金门两地同时燃放礼花,成为两地民众共同庆祝新春佳节的活动。如图,在空旷的水平地 面上燃放礼花,使礼花竖直向上发射,当它上升到最大高度H处 恰好瞬间爆炸,爆炸产生许多个“小火球”,假设这些“小火球”同 时以相同初速度大小v,向各个方向运动。(设礼花上升和“小火 球”运动过程,均只考虑重力作用,重力加速度为g)求:
(1) 礼花在地面竖直向
上发射的初速度v0;
(2) “小火球”的碎片落地点和燃放点间最大水平距离x

一质量为m物体静止在光滑斜面底端,在沿斜面向上的恒定拉力作用下沿斜面向上加速运动,加速度大小为a.经过时间t撤去拉力,物体又经过时间t恰好回到斜面底端,求:
(1) 撤去拉力后物体的加速度大小;
(2) 恒定拉力的大小;
(3) 物体沿斜面向上运动的最大距离.
一个二价和一个三价的静止铁离子,经过同一电压加速后,再垂直射人同一匀强电场中偏转,然后打在同一屏上,屏与偏转电场方向平行,那么
A.两个铁离子将以相同的速度打在屏上的同一点处
B.两个铁离子将以不同的速度打在屏上的不同位置
C.两个铁离子将打在屏上的同一点处,但速度不同
D.在电场中三价铁离子受到电场力的冲量大,打到屏上时,三价铁离子的速度大,用的时间短
关于热学知识的下列叙述中正确的是( )
A.温度降低,物体内所有分子运动的速率不一定都变小
B.布朗运动就是液体分子的热运动
C.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的
D.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
如图所示,在空间中存在垂直纸面向外,宽度为d的有界匀强磁场。一质量为m,带电量为q的粒子自下边界的P点处以速度
沿与下边界成30o角的方向垂直射入磁场,恰能垂直于上边界射出,不计粒子重力,题中d、m、q、v均为已知量。则
(1)粒子带何种电荷
(2)磁场磁感应强度为多少
宇航员在探测某星球时有如下发现:(1)该星球带负电,而且带电均匀;(2)该星球表面没有大气;(3)在一次实验中,宇航员将一个带电小球(小球的带电量远小于星球的带电量)置于离星球表面某一高度处无初速释放,带电小球恰好能处于悬浮状态。如果选距星球表面无穷远处为电势零点,则根据以上信息可以推断
A.小球一定带负电
B.小球的电势能一定小于零
C.只改变小球的电荷量,从原高度无初速释放后,小球仍将处于悬浮状态
D.只改变小球离星球表面的高度,无初速释放后,小球仍将处于悬浮状态
如图,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图象,根据图象可以判断( )
A.两球在t=2s时速率相等 B.两球在t=8s时相距最远
C.两球运动过程中不会相遇
D.甲、乙两球做初速度方向相反的匀减速直线运动,加速度大小相同方向相反

下列说法中正确的是 ▲
A .扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动
B .一定质量的理想气体,温度升高,压强一定增加
C.叶面上的露珠成球形是由于液体表面张力的作用
D.物质是晶体还是非晶体是绝对的
如图所示,两条光滑金属直导轨(不计电阻)平行地放置在倾角为
的斜面上,导轨之间接有电源,电源电动势为6V,内阻不计. 质量为0.5 Kg、长为0.5m、电阻为2
的直导体ab与斜面底端平行,放置在两条光滑金属直导轨上,要求导体ab静止在斜面上. g取10m/s2(
)求:
(1)若磁场方向竖直向上,则磁感强度为多大?
(2)若要求磁感强度最小,则磁感强度大小和方向如何?

假设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,飞船在距地面高度为3R的圆轨道Ⅰ运动,到达轨道上A点点火进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近地点B再次点火进入近地轨道Ⅲ绕地球做圆周运动,不考虑飞船质量的变化,下列分析正确的是( )
A. 飞船在轨道Ⅱ上运行速率可能超过7.9km/s
B. 飞船在轨道Ⅰ上运行速率为![]()
C. 飞船从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ机械能增加
D. 飞船在轨道Ⅲ绕地球运行一周所需的时间为2π![]()
在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。下列表述符合物理学史实的是( )
A.库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究
B.法拉第发现电流的磁效应,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的哲学思想是分不开的
C.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
D.安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
实验室有如下器材:
电流表A1:满偏电流约500 μA,内阻约500 Ω;
电流表A2:量程0~300 μA,内阻1000 Ω;
电流表A3:量程0~1 mA,内阻100 Ω;
电压表V:量程0~15 V,内阻13 kΩ
定值电阻:阻值1 kΩ
滑动变阻器:0~5 Ω,额定电流2 A
电池:电动势2 V,内阻不计.另有电键,导线若干
要较精确地测出A1表的内阻和满偏电流
①在方框内画出测量所使用的电路.

②应读取的物理量是: .
③用这些量表示的A1表的满偏电流Ig= ,
A1表的内阻rg=_____________________.
如图所示,水平面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计,阻值为R的导体棒垂直于导轨放置,且与导轨接触良好.导轨所在空间存在匀强磁场,匀强磁场与导轨平面垂直.t=0时,将开关S由1掷向2,分别用q、i、v和a表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度大小和加速度大小,则下列的图象中正确的是

A.
B.
C.
D. 
如图所示,游标卡尺的示数为 cm;螺旋测微器的示数为 mm.
(1)如图为“研究木板与木块间动摩擦因数的大小”的实验装置图,将一木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计一端固定,另一端与木块水平相连.

①现要测量木块和木板之间的滑动摩擦力,要使弹簧测力计的示数即为木块和木板之间的滑动摩擦力的大小,要求木板的运动 (填入选项前的字母)
A.必须是匀速直线运动
B.必须是加速直线运动
C.必须是减速直线运动
D.匀速直线运动、加速直线运动、减速直线运动均可
②为测量动摩擦因数,下列物理量中应测量的有______.(填入选项前的字母)
A.木板的长度L B.弹簧测力计的拉力大小F
C.木板的重力G1 D.木块的重力G2
(2)某实验小组用如图1所示的电路测定电源电动势E和内电阻r,R为电阻箱,电源允许输出的最大电流为0.5A.实验室提供的器材如下:电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ),电阻箱(限值范围0~999.9Ω);开关、导线若干.
①请根据图1的电路图,在图2中画出连线,将实物图补充完整;
②实验时,改变电阻箱R的值,记录下电压表的示数U,得到如下表所示的几组R、U的数据,并根据实验数据在图3中描出了对应的点,请补充画出-图线
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 电阻 R/Ω | 60.5 | 35.2 | 20.0 | 13.7 | 9.9 | 5.8 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
| 电压 U/V | 2.58 | 2.43 | 2.22 | 2.00 | 1.78 | 1.40 | 1.18 | 1.05 | 0.93 | 0.85 |


③由在图3中所描的图像求出电源的电动势E=______V,内电阻r=____Ω.(保留二位有效数字)
(选修模块3—3:)
(1)如图所示,一导热性能良好的金属气缸静放在水平面上,活塞与气缸壁间的摩擦不计。气缸内封闭了一定质量的理想气体。现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中________________
A.气体的内能增大
B.气缸内分子平均动能增大
C.气缸内气体分子密度增大
D.单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多
(2)下列说法中正确的是________________
A.布朗运动是分子无规则运动的反映
B.气体分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力也增大
C.导热性能各向同性的固体,一定不是单晶体
D.机械能不可能全部转化为内能
(3)地面上放一开口向上的气缸,用一质量为m=0.8kg的活塞封闭一定质量的气体,不计一切摩擦,外界大气压为P0=1.0×105Pa,活塞截面积为S= 4cm2,重力加速度g取10m/s2,则活塞静止时,气体的压强为 Pa;若用力向下推活塞而压缩气体,对气体做功为6×105J,同时气体通过气缸向外传热4.2×105J,则气体内能变化为 J。

一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低的能级时
A.最多可辐射出6种不同频率的光子
B.最多可辐射出4种不同频率的光子
C.由n=4向n=3跃迁时辐射的光子频率最大
D.由n=4向n=1跃迁时辐射的光子频率最大
关于热传递和内能的下述说法中正确的是:
A、热量总是从内能大的物体传给内能小的物体
B、热量总是从分子平均动能大的物体传给分子平均运能小的物体
C、热传递的实质是物体之间内能的转移而能的形式不发生变化
D、在热传递过程中,内能大的物体其内能将减小,内能小的物体其内能将增大,直到两物体的内能相等
下列说法中正确的是
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大