3.
平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两板间有一正电荷(电荷量很少)固定在P点,如图,以U表示电容两极板间的电压,E表示两极板间的场强,ε表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,而将正极板移至图中虚线所示的位置,则( )
| A. | U变大,ε不变 | B. | E变大,ε不变 | C. | U变小,ε变大 | D. | U不变,ε不变 |
2.
如图所示,在一根弹性木条上挂几个摆长不等的单摆,其中A、E的摆长相等,A摆球的质量远大于其他各摆.当A摆振动起来后,带动其余各摆也随之振动,达到稳定后,以下关于各摆振动的说法正确的是( )
| A. | 各摆振动的周期都相等 | B. | B摆振动的周期最小 | ||
| C. | B、C、D、E四摆中,E摆的振幅最大 | D. | C摆振动的周期最大 |
1.用单摆做测量重力加速度的实验,某同学做实验时,操作上错误或不合理的有( )
| A. | 取单摆的最大偏角大于10° | |
| B. | 摆球摆动到最高点开始计时 | |
| C. | 防止摆球在水平面内做圆周运动或椭圆运动 | |
| D. | 测出的摆线长就是摆长 | |
| E. | 在平衡位置启动秒表,并开始计数,当摆球第30次经过平衡位置时制动秒表,若读数为t,则T=$\frac{t}{30}$ |
20.
把长方形导线圈用细线挂在通电直导线附近,两者在同一平面内,其中直导线固定,线圈可以自由活动,如图所示,当长方形导线圈通以如图示的电流时,线圈将( )
| A. | 不动 | B. | 发生转动,同时靠近导线AB | ||
| C. | 发生转动,同时离开导线AB | D. | 靠近导线AB |
19.下列四项是关于电场强度和磁感应强度的叙述,其中结果两者的叙述都正确的是( )
| 选项 | 电场强度 | 磁感应强度 |
| A | E=$\frac{F}{q}$为场强E的定义式,它适用于任何电荷产生的电场 | 式B=$\frac{F}{IL}$为磁感应强度B的定义式,它只适用于电流产生的磁场 |
| B | 式E=$\frac{F}{q}$中,F是放入电场中的电荷所受的电场力,q是产生电场的电荷的电量 | 式B=$\frac{F}{IL}$中,F是垂直放入磁场中的一段通电直导线所受的磁场力,I是产生磁场的电流 |
| C | E=$\frac{F}{q}$中,F是放入电场中的电荷所受的电场力,q是放入电场中的电荷的电量 | 式B=$\frac{F}{IL}$中,F是垂直放入磁场中的一段通电直导线所受的磁场力,I是这段直导线中的电流,L是这段直导线的长度 |
| D | 电场中某点的电场强度的方向跟放在该点的正电荷所受的电场力的方向相同 | 磁场中某点的磁感应强度的方向跟放在该处的一段通电直导线所受的磁场力的方向相同 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
18.关于分子动理论的基本观点和实验依据,下列说法正确的是( )
| A. | 多数分子大小的数量级是10-10m | |
| B. | 扩散现象证明,物质分子永不信息地做无规则运动 | |
| C. | 悬浮在液体中微粒越大,布朗运动越明显 | |
| D. | 分子之间同时存在着引力和斥力 | |
| E. | 随着分子间的距离增大,分子势能一定增大 |
15.
利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象,某同学在一次实验中得到的运动小车的v-t图象如图所示,由此可以知道( )
0 138588 138596 138602 138606 138612 138614 138618 138624 138626 138632 138638 138642 138644 138648 138654 138656 138662 138666 138668 138672 138674 138678 138680 138682 138683 138684 138686 138687 138688 138690 138692 138696 138698 138702 138704 138708 138714 138716 138722 138726 138728 138732 138738 138744 138746 138752 138756 138758 138764 138768 138774 138782 176998
| A. | 小车做曲线运动 | B. | 小车先做加速运动,后做减速运动 | ||
| C. | 小车运动的最大速度约为0.8m/s | D. | 小车的最大位移约为11 m |