15.如图所示,小球A与物块B的质量分别为m和M,开始B静止,而A则由静止开始从B内半径为R的半圆弧曲面轨道的边缘释放,若不计一切摩擦,则B所能获得的最大速度为( )

| A. | M$\sqrt{\frac{2gR}{M(M-m)}}$ | B. | m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M-m)}}$ | C. | M$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$ | D. | m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$ |
13.为了测定干电池的电动势和内阻,现有下列器材:
A.干电池一节;
B.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ);
C.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω);
D.滑动变阻器(0~20Ω);
E.滑动变阻器(0~1000Ω);
F.开关、导线若干.

(1)用电流表和电压表测量干电池的电动势和内阻时,应选用的滑动变阻器是D(用代号回答).
(2)根据实验要求,用笔画线代替导线在如图甲上连线.
(3)某次实验记录如下:
根据表中数据在如图乙坐标图上画出U-I图线,由图可求得E=1.50V,r=0.80Ω.
(4)用你设计的电路做实验,测得的电动势与电池电动势的真实值相比偏小(填偏大、偏小或相等);测得的内阻与电池内阻的真实值相比偏 小(填偏大、偏小或相等).
A.干电池一节;
B.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ);
C.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω);
D.滑动变阻器(0~20Ω);
E.滑动变阻器(0~1000Ω);
F.开关、导线若干.
(1)用电流表和电压表测量干电池的电动势和内阻时,应选用的滑动变阻器是D(用代号回答).
(2)根据实验要求,用笔画线代替导线在如图甲上连线.
(3)某次实验记录如下:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 电流表示数/A | 0.24 | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 1.50 |
| 电压表示数/V | 1.30 | 1.10 | 0.95 | 0.60 | 0.30 |
(4)用你设计的电路做实验,测得的电动势与电池电动势的真实值相比偏小(填偏大、偏小或相等);测得的内阻与电池内阻的真实值相比偏 小(填偏大、偏小或相等).
12.
污水处理站的管道中安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c.左右两端开口,在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前后两个面的内侧固定有金属板作为电极,当含有大量正负离子(其重力不计)的污水充满管口从左向右流经该装置时,测出电极间的电势差U,就可测出污水流量Q(单位时间内流出的污水体积).则( )
| A. | 前表面的电势低于后表面的电势 | |
| B. | 若污水为电中性,则两极间的电势差为零 | |
| C. | 若污水中离子浓度越高,则两极间的电势差越大 | |
| D. | 若管道中污水流量越大,则两极间的电势差越大 |
11.
如图所示,表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m、带电荷量为+Q的小滑块从斜面顶端由静止下滑.在滑块下滑的过程中,下列判断正确的是( )
| A. | 滑块会一直加速下滑到地面 | |
| B. | B很大时,滑块可能静止于斜面上 | |
| C. | 滑块可能会匀速下滑到地面 | |
| D. | 滑块到达地面时的动能与B的大小无关 |
10.电流也能使磁针发生偏转.由此说明( )
0 148635 148643 148649 148653 148659 148661 148665 148671 148673 148679 148685 148689 148691 148695 148701 148703 148709 148713 148715 148719 148721 148725 148727 148729 148730 148731 148733 148734 148735 148737 148739 148743 148745 148749 148751 148755 148761 148763 148769 148773 148775 148779 148785 148791 148793 148799 148803 148805 148811 148815 148821 148829 176998
| A. | 电流也像磁铁一样具有磁性 | |
| B. | 电流也像磁铁一样具有磁性,但电流的磁性与磁铁的磁性有着本质的区别 | |
| C. | 电流也像磁铁一样具有磁性,所以电流就是磁铁,磁铁就是电流,它们可相互替代 | |
| D. | 电流也像磁铁一样具有磁性,在使用磁场方面它们是等效的 |