如图所示,匀强磁场 ,金属棒AB长
,金属棒AB长 ,与框架宽度相同,电阻为
,与框架宽度相同,电阻为 ,框架电阻不计,电阻R1=2 Ω,R2=1 Ω,当金属棒以5 m/s的速度匀速向左运动时,求:
,框架电阻不计,电阻R1=2 Ω,R2=1 Ω,当金属棒以5 m/s的速度匀速向左运动时,求:

(1)流过金属棒的感应电流多大?
(2)若图中电容器C为 ,则充电荷量是多少?
,则充电荷量是多少?
如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为 10cm和20cm,内阻为 5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以 的角速度匀速转动,线圈通过电刷和外部 20Ω的电阻R相接.求:
的角速度匀速转动,线圈通过电刷和外部 20Ω的电阻R相接.求:

(1)电键S合上后,电压表和电流表示数;
(2)电阻R上所消耗的电功率是多少?
在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.

(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值 的定值电阻两端的电压U.下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________.(选填“1”或“2”)
的定值电阻两端的电压U.下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________.(选填“1”或“2”)
| 方案编号 | 电阻箱的阻值R/Ω | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 400.0 | 350.0 | 300.0 | 250.0 | 200.0 | 
| 2 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 
(3)根据实验数据描点,绘出的 图象是一条直线.若直线的斜率为k,在
图象是一条直线.若直线的斜率为k,在 坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=_______,内阻r________.(用k、b和R0表示).
坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=_______,内阻r________.(用k、b和R0表示).
如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.然后,分别找到m1,m2相碰后平均落地点的位置M, N,测量平抛射程OM,ON。用天平测量两个小球的质量m1,m2。
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_______________________________;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式_________________________,(用(2)中测量的量表示).
将质量为2m的长木板静止地放在光滑的水平面上,如图(a)所示,一质量为m的小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端恰能滑至木板的右端与木板相对静止.铅块运动中所受的摩擦力始终不变,现将木板分成长度与质量均等的两段(1、2)后紧挨着,仍放在此水平面上,让小铅块仍以相同的初速度v0由木板1的左端开始滑动,如图(b)所示,则下列判断正确的是( )

A. 小铅块仍能滑到木板2的右端与木板保持相对静止
B. 图(b)所示过程小铅块与木板保持相对静止时的速度大于图(a)所示过程的最终速度
C. 小铅块滑到木板2的右端前,就与木板保持相对静止
D. 小铅块滑过木板2的右端后飞离木板
在如图甲所示的理想变压器的原线圈输入端a、b加如图乙所示的电压,图像前半周期为正弦部分,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,电路中电阻 ,
, ,
, 为定值电阻,开始时电键S断开,下列说法正确的是(     )
为定值电阻,开始时电键S断开,下列说法正确的是(     )


A. 电压表的示数为
B. 闭合电键
C. 闭合电键
D. 电流表的示数为
