7.为了测定某电源的电动势和内电阻,实验室准备了下列器材:
A.待测电源E(电动势约为2V,内电阻约为1Ω)
B.电压表V(量程0~3V)
C.电流表A(量程0~0.6A)
D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流为2A)
E.滑动变阻器R2(0~1kΩ,额定电流为0.1A)
F.开关一个,导线若干为了较准确地进行测量,同时还要方便操作,回答下列问题:

(1)滑动变阻器应选D.
(2)实验测得的数据如下表所示,请在如图2给出的直角坐标系中画出U-I图象.
(3)根据所画的U-I图象,求得被测电源的电动势为1.98 V,内电阻为0.74Ω.
A.待测电源E(电动势约为2V,内电阻约为1Ω)
B.电压表V(量程0~3V)
C.电流表A(量程0~0.6A)
D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流为2A)
E.滑动变阻器R2(0~1kΩ,额定电流为0.1A)
F.开关一个,导线若干为了较准确地进行测量,同时还要方便操作,回答下列问题:
(1)滑动变阻器应选D.
(2)实验测得的数据如下表所示,请在如图2给出的直角坐标系中画出U-I图象.
| U/V | 1.95 | 1.86 | 1.80 | 1.54 | 1.64 | 1.56 |
| I/A | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
6.
在磁感应强度为B的匀强磁场中,用细线悬挂一根质量为m的金属棒AC,如图所示.当金属棒中通入由A向C的电流时,棒对悬线的拉力不为零.若要使棒对悬线的拉力为零,可以采用的办法是( )
| A. | 不改变电流和磁场方向,适当增大电流 | |
| B. | 不改变电流和磁场方向,适当增大磁感应强度 | |
| C. | 只改变电流方向,并适当减小电流 | |
| D. | 同时改变电流和磁场方向,并适当减小磁感应强度 |
5.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.以下符合史实的是( )
| A. | 英国的法拉第提出在电荷的周围存在由它产生的电场的观点 | |
| B. | 安培发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的关系 | |
| C. | 美国的特斯拉提出了分子电流假说 | |
| D. | 法国的库仑最早测得元电荷e的数值 |
2.如图所示,光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上,轨道平面在竖直面内,MNPQM是半径为R的圆形轨道,轨道LM与圆形轨道MNPQM在M点相切,轨道MK与圆形轨道MNPQM在M点相切,b点、P点在同一水平面上,K点位置比P点低,b点离地高度为2R,a点离地高度为2.5R.若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放,关于小球的运动情况,以下说法中正确的是( )

0 149414 149422 149428 149432 149438 149440 149444 149450 149452 149458 149464 149468 149470 149474 149480 149482 149488 149492 149494 149498 149500 149504 149506 149508 149509 149510 149512 149513 149514 149516 149518 149522 149524 149528 149530 149534 149540 149542 149548 149552 149554 149558 149564 149570 149572 149578 149582 149584 149590 149594 149600 149608 176998
| A. | 若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
| B. | 若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
| C. | 若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
| D. | 若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度 |