6.
空间中有一方向沿竖直平面的匀强电场,另有一光滑绝缘杆,杆上套有电荷量为+Q质量为m的小球,现在电场所在竖直平面内将杆分别置于OA、OB、OC三个不同位置,其中OA为水平,OC竖直,OB与水平面夹角60°.小球分别从杆端A、B、C静止释放,已知小球从A到O运动时间为从B到O运动时间的$\sqrt{2}$倍,则可判断( )
| A. | 从C到O方向运动的时间小于从A到O的时间 | |
| B. | 从C到O方向运动的时间大于从A到O的时间 | |
| C. | 电场强度的最小值为$\frac{mg}{2Q}$ | |
| D. | 电场强度的最小值为$\frac{\sqrt{3}mg}{3Q}$ |
5.如图甲,已知开关闭合时灵敏电流计G指针向右偏,则当乙图中同一灵敏电流计G指针有向左偏时,以下可能的原因是( )

| A. | 乙图中滑片P正向右加速运动 | B. | 乙图中滑片P正向左加速运动 | ||
| C. | 乙图中滑片P正向右减速运动 | D. | 乙图中滑片P正向左减速运动 |
4.如图,一小球从高h处自由下落进入水面,若小球在水中所受阻力为F=kv2,且水足够深,则( )

| A. | h越大,匀速时速度v越大 | |
| B. | h变大,小球在水中动能变化一定变多 | |
| C. | h变小,小球在水中动能变化可能变多 | |
| D. | 小球在水中刚匀速的位置与h无关 |
3.
有两个同种材料制成的导体,两导体为横截面为正方形的柱体,柱体高均为h,大柱体柱截面边长为a,小柱体柱截面边长为b,现将大小柱体串联接在电压U上,已知通过导体电流方向如图,大小为I,则导体电阻率为( )
| A. | ρ=$\frac{hU}{2I}$ | B. | ρ=$\frac{Uha}{I(a+b)}$ | C. | ρ=$\frac{2Uha}{I(a+b)}$ | D. | ρ=$\frac{Uh(a-b)}{I(a+b)}$ |
19.
卢瑟福通过α粒子散射实验,判断出原子中心有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构学说.如图所示的平面示意图中①、③两条线表示α粒子运动的轨迹,则沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹是( )
| A. | 轨迹a | B. | 轨迹b | C. | 轨迹c | D. | 轨迹d |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 温度低的物体内能小 | |
| B. | 温度低的物体分子运动的平均速率小 | |
| C. | 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大 | |
| D. | 外界对物体做功时,物体的内能不一定增加 |
17.某同学利用电流,电压传感器描绘小灯泡的伏安特性曲线,采用了如图甲所示的电路,实验中得出了几组数据如下:

(1)图甲中矩形框1中应接电压传感器,矩形框2中应接小灯泡,矩形框3中应接电流传感器;(选填“电流传感器”、“电压传感器”或“小灯泡”)
(2)在图乙中画出小灯泡的U-I图线;
(3)把与本题中相同的两个灯泡接到如图丙所示的电路中,若电源电动势E=2.25V,内阻不计,定值电阻R=5Ω,此时每个灯泡的实际功率是0.24W.(结果保留两位有效数字)
0 142439 142447 142453 142457 142463 142465 142469 142475 142477 142483 142489 142493 142495 142499 142505 142507 142513 142517 142519 142523 142525 142529 142531 142533 142534 142535 142537 142538 142539 142541 142543 142547 142549 142553 142555 142559 142565 142567 142573 142577 142579 142583 142589 142595 142597 142603 142607 142609 142615 142619 142625 142633 176998
| 电流(A) | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| 电压(V) | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
(1)图甲中矩形框1中应接电压传感器,矩形框2中应接小灯泡,矩形框3中应接电流传感器;(选填“电流传感器”、“电压传感器”或“小灯泡”)
(2)在图乙中画出小灯泡的U-I图线;
(3)把与本题中相同的两个灯泡接到如图丙所示的电路中,若电源电动势E=2.25V,内阻不计,定值电阻R=5Ω,此时每个灯泡的实际功率是0.24W.(结果保留两位有效数字)