如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力
A. 方向向左,大小不变
B. 方向向左,逐渐减小
C. 方向向右,大小不变
D. 方向向右,逐渐减小
(题文)如图所示,小船过河时,船头始终垂直河岸,已知河水的速度为3m/s,小船在静水中速度为4m/s,河宽为200m,则小船渡河需要的时间为( )
A. 40s B. 66.7s C. 50s D. 90s
火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知:
A. 太阳位于木星运行轨道的中心
B. 火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等
C. 火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方
D. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
如图所示,在以坐标原点O为圆心的圆形区域内,存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A处沿-x方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y轴的交点C处沿+y方向飞出.已知粒子在磁场里的运动时间为t,磁感应强度大小为B,求:
(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷.
(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B′,该粒子仍从A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了120°角,求磁感应强度B′多大?
如图甲所示为多用电表的原理示意图,已知表头G的满偏电流为2 mA、内阻为150 Ω,刻度盘上电阻刻度线正中央标有“30”。两个电流挡量程分别为10 mA和50 mA,选择开关旋到“3”、“4”、“5”、“6”时的量程未知,但测得R6=470Ω、R7=700Ω,电源E由两节电动势均为1.5V的干电池组成,内阻忽略。
(1)当选择开关S旋到_____________(选填“1”或“2”)位置时为50mA挡,定值电阻R1=________Ω,R2=________Ω。
(2)选择开关S旋到“6”位置时的量程为____________。
A.0~2.5V B.0~3V C.0~12V D.0~15V
(3)把选择开关S旋到“3”位置并进行欧姆调零,此时滑动变阻器R3连入的阻值为____________Ω,此时欧姆表的倍率为________________(选填“×1”“×10”“×100”或“×1000”)。
(4)某同学利用该多用电表的50mA挡位测量电流时,指针偏转情况如图乙所示,则此时的电流值为__________mA。
(1)某实验小组为了测量某一电阻Rx的阻值,他们先用多用电表进行粗测,测量出Rx的阻值约为18Ω左右。为了进一步精确测量该电阻,实验台上有以下器材:
A.电流表(量程15mA,内阻未知)
B.电流表(量程0.6A,内阻未知)
C.电阻箱(0~99.99Ω)
D.电阻箱(0~999.9Ω)
E.电源(电动势约3V,内阻约1Ω)
F.单刀单掷开关2只
G.导线若干
甲同学设计了如图甲所示的实验原理图并连接好实验器材,按照如下步骤完成实验:
a.先将电阻箱阻值调到最大,闭合S1,断开S2,调节电阻箱阻值,使电阻箱有合适的阻值R1,此时电流表指针有较大的偏转且示数为I;
b.保持开关S1闭合,再闭合开关S2,调节电阻箱的阻值为R2,使电流表的示数仍为I。
①根据实验步骤和实验器材规格可知,电流表应选择_______,电阻箱应选择_________(选填器材前的字母)
②根据实验步骤可知,待测电阻Rx=________________(用步骤中所测得的物理量表示)。
(2)同学乙认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻。若已知所选电流表的内阻RA=2.0Ω,闭合开关S2,调节电阻箱R,读出多组电阻值R和电流I的数据;由实验数据绘出的图象如图乙所示,由此可求得电源电动势E=_________V,内阻r=______Ω。(计算结果保留两位有效数字)