1、为了节约能源,某市在城市道路上新装的一批节能路灯,该路灯通过光控开关实现自动控制电灯亮度,乙图为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,为光敏电阻(光照强度增加电阻减小)。当夜幕降临时,下列判断正确的是( )
A.A灯亮度不变,B灯变亮
B.A灯亮度变暗,B灯变亮
C.电流表示数变大
D.流经的电流变化量大于
上的电流变化量
2、如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,其间有竖直向下的匀强磁场,垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。通过金属棒的电流按如图乙所示的规律变化,t=0时,将金属棒由静止释放,下列说法正确的是( )
A.时,金属棒的加速度最小
B.时,金属棒的速度为零
C.时,金属棒距离出发点最远
D.在的时间内,安培力对金属棒做功为零
3、关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是( )
A.和声波的传播类似,电磁波的传播也需要介质
B.均匀变化的电场产生恒定的磁场
C.恒定的磁场产生恒定的电场
D.恒定的电场产生变化的磁场
4、如图,真空中两个等量异种点电荷P、Q关于O点对称分布,P带正电,A为P、Q连线上一点。保持OA距离不变,增大P、Q之间的距离后再次静止(仍关于O点对称)。选无穷远为零电势点,则P、Q距离增大后为零电势点,则P、Q距离增大后( )
A.O点的场强不变
B.O点的电势升高
C.A点的场强变小
D.A点的电势降低
5、一质量为的小球做匀速圆周运动,其运动速率为
。则在该小球运动四分之一圆弧过程中,其所受合外力的冲量为( )
A.0
B.
C.
D.
6、对于质量一定的物体,下列说法正确的是( )
A.如果物体运动的速度大小不变,物体的动量也保持不变
B.运动的物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向
C.物体的动量发生改变,则合外力一定对物体做了功
D.物体的动量发生改变,其动能一定发生改变
7、如图所示,一正点电荷固定在圆心,M、N是圆上的两点,下列说法正确的是( )
A.M点和N点电势相同
B.M点和N点电场强度相同
C.正电荷由M点到N点,电势能始终增大
D.正电荷由M点到N点,电场力始终做正功
8、如图所示为一交流电压随时间变化的图象。每个周期内,前三分之一周期电压按正弦规律变化,后三分之二周期电压恒定。根据图中数据可得此交流电压的有效值为( )
A.7.5 V
B.2 V
C.8 V
D.3 V
9、如图所示,平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子和α粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则下列判断中正确的是( )
A.两种粒子进入偏转电场时的动能相等
B.两种粒子在偏转电场中的运动时间相等
C.粒子射出电场时速度的偏角之比为1:2
D.偏转电场的电场力对两种粒子做功之比为1:2
10、如图所示,在竖直虚线MN和之间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一带负电粒子(不计重力)以水平初速度v0由A点进入这个区域,带电粒子沿直线运动,并从C点离开场区。如果撤去磁场,该粒子将从B点离开场区;如果撤去电场,该粒子将从D点离开场区。则下列判断正确的是( )
A.电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外
B.该粒子由B点离开场区时的动能大于由C点离开场区时的动能
C.该粒子由A点运动到D点的时间小于由A点运动到C点的时间
D.匀强磁场的磁感应强度B与匀强电场的场强E的大小之比为v0
11、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、高为b、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,当通入方向向右的电流I后,元件的前、后表面间出现电压U,要使U增大,下列措施不可行的是( )
A.增大B
B.增大I
C.减小a
D.减小b
12、如图所示,圆弧AO是半径为2 m的光滑圆弧面的一部分,圆弧与水平面相切于点O,AO弧长为10 cm,现将一小球先后从圆弧的点A和点B无初速度地释放,到达底端O的速度分别为v1和v2,所经历的时间分别为t1和t2,那么( )
A.v1<v2,t1<t2
B.v1>v2,t1=t2
C.v1>v2,t1>t2
D.上述三种都有可能
13、下列设备中没有应用电磁感应原理的是( )
A.电熨斗
B.电磁炉
C.交流发电机
D.变压器
14、一物体的速度大小为时,其动能为Ek。当它的动能为2Ek时,其速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
15、用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触不带电的验电器的金属球后,验电器的金属箔片张开,则下列说法正确的是( )
A.金属箔片不带电
B.金属箔片带负电荷
C.部分电子由金属球转移到玻璃棒上
D.部分电子由玻璃棒转移到金属球上
16、如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲、乙两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上一轻弹簧被a、b两小球夹住,同时释放两小球,a、b球恰好能通过各自的圆轨道的最高点.则两小球的质量之比为
A.
B.
C.
D.
17、用如图所示的方法可以测出一个人的反应时间。甲同学用手提住直尺顶端的地方,乙同学在直尺下端刻度为零的地方做捛住直尺的准备,但手没有碰直尺,当乙同学看到甲同学放开直尺时,立即握住直尺,结果乙同学握住直尺的刻度为。小明同学根据所学知识计算出不同刻度对应的反应时间,从而在这把尺子上标刻度做成“反应时间测量尺”。已知重力加速度为
。关于“反应时间测量尺”,下列说法正确的是( )
A.其“时间刻度”是均匀的,与长度刻度成正比例
B.其“时间刻度”是不均匀的,且靠近直尺零刻度的地方“时间刻度”密
C.其“时间刻度”是不均匀的,且靠近直尺零刻度的地方“时间刻度”疏
D.如果在月球上使用此刻度尺,“时间刻度”的每个数字应该成比例改小一些
18、关于电荷的电荷量,下列说法错误的是( )
A.电子的电荷量是由密立根油滴实验测得的
B.物体所带电荷量可以是任意值
C.物体所带电荷量最小值为1.6×10-19C
D.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
19、如图所示,三根相同的电阻丝连接成一个闭合的等边三角形线框,O点为三角形线框的中心。线框顶点M、N与直流电源两端相接,已知直导线在O点产生的磁场磁感应强度大小与导线中电流强度的大小成正比。若MN边在O点产生的磁场磁感应强度大小为B,则整个三角形线框在O点产生的磁场磁感应强度大小为( )
A.0
B.B
C.
D.
20、如图所示,在磁感强度为B的水平匀强磁场中,有一足够长的绝缘细棒在竖直面内垂直磁场方向放置,细棒与水平面夹角为α。一质量为m、带电荷为-q的圆环A套在
棒上,圆环与棒间的动摩擦因数为μ,且
,现让圆环A由静止开始下滑,试问圆环在下滑过程中圆环A的最大速率为( )
A.
B.
C.
D.
21、某次一架飞机水平匀速飞行,飞机上每隔1s释放一包物资,先后共释放4包,若不计空气阻力,则落地前4包物资在空中的排列情况是( )
A.
B.
C.
D.
22、如图为某款扫地机器人,其由的锂电池供电,额定功率为
。其中“
”反映的物理量是( )
A.电流
B.电荷量
C.电能
D.电阻
23、在如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出。闭合开关S,下列说法正确的是( )
A.路端电压为8V
B.电源的总功率为10W
C.a、b间电压的大小为5V
D.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A
24、质量为m的跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开悬停的飞机,下落一段时间后,打开降落伞直至落地前,其运动过程可以大致用如图所示的图像描述,已知
,则可以推测出( )
A.内运动员的机械能先增大后减小
B.内运动员受到的空气阻力大于
C.打开降落伞后运动员的加速度小于g
D.打开降落伞时运动员距地面的高度为
25、如图所示,平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压为60V的恒定电源上,两板间距为3cm,电容器所带电荷量为,A极板接地。则:
(1)平行板电容器的电容为_________;
(2)平行板电容器两极板间的电场强度为___________V/m。
26、在绵阳南山中学物理实验室中,甲同学用螺旋测微器测一金属丝直径时,仪器刻度的位置如左下图所示,则金属丝为__________mm;该同学又用游标卡尺测一金属球直径时,仪器刻度的位置如右下图所示,则金属球的直径为__________cm。
27、小明用金属铷为阴极的光电管观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。
(1)图甲中电极A为光电管的____(选填“阴极”或“阳极”)。
(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=_____Hz,逸出功W0=______J。
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=____J。
28、如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之 间有一个电荷q处于静止状态。现将两极板的间距变大,则电荷将向____________(填上或者下)加速运动,电流表中将有从____________(填“a到b”或“b到a”)的电流。
29、如图所示,玻璃管中都灌有水银,且水银柱都处在平衡状态,大气压相当于76cm高的水银柱产生的压强,试计算前三种情况中的封闭气体压强是多少。
①pA=_______cmHg,②pA=__________cmHg,③pA=_________cmHg
30、电量为的负点电荷,放入水平向右电场强度大小为200N/C的匀强电场中,受到电场力的大小为______N,方向______(填“水平向左”或“水平向右”)。
31、某同学利用气垫导轨上滑块间的碰撞来寻找物体相互作用过程中的“不变量”,实验装置如图所示,实验过程如下(“+、-”表示速度方向):
实验1 使m1=m2=0.25 kg,让运动的m1碰静止的m2,碰后m1、m2一起运动。数据如表1。
表2
| 碰前 | 碰后 | ||
滑块m1 | 滑块m2 | 滑块m1 | 滑块m2 | |
速度 v/(m·s-1) | +0.140 | 0 | +0.069 | +0.069 |
根据这个实验可推知,在误差允许范围内:
(1)碰前物体的速度________(填“等于”或“不等于”)碰后物体速度的矢量和;
(2)碰前物体的动能________(填“等于”或“不等于”)碰后物体动能的和;
(3)碰前物体的质量m与速度v的乘积mv________(填“等于”或“不等于”)碰后物体的质量m与速度v的乘积mv的矢量和。
实验2 使2m1=m2=0.5 kg,让运动的m1碰静止的m2,碰后m1、m2分开。数据如
表2
| 碰前 |
| 碰后 |
|
滑块m1 | 滑块m2 | 滑块m1 | 滑块m2 | |
速度 v/(m·s-1) | +0.120 | 0 | -0.024 | +0.070 |
根据实验数据可推知,在误差允许范围内:
(1)碰前物体的速度________(填“等于”或“不等于”)碰后物体速度的矢量和;
(2)碰前物体的动能________(填“等于”或“不等于”)碰后物体动能的和;
(3)碰前物体的质量m与速度v的乘积mv________(填“等于”或“不等于”)碰后物体的质量m与速度v的乘积mv的矢量和。
(4)还进行了其他情景的实验,最终在实验中发现的“不变量”是________。
(5)在“探究碰撞中的不变量”实验中,关于实验结论的说明,正确的是________。
A.只需找到一种情景的“不变量”即可,结论对其他情景也同样适用
B.只找到一种情景的“不变量”还不够,其他情景未必适用
C.实验中要寻找的“不变量”必须在各种碰撞情况下都不改变
D.进行有限次实验找到的“不变量”,具有偶然性,结论还需要检验。
32、匀强电场中,将一电荷量为2×10-5C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.1J,已知A、B两点间距为2cm,两点连线与电场方向成60°角,如图所示,问:
(1)在电荷由A移到B的过程中,电场力做了多少功?
(2)该匀强电场的电场强度为多大?
33、如图所示,和
是固定在同一水平面内的足够长平行金属导轨,
和
是平行的足够长倾斜导轨,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中、在水平导轨上有与导轨垂直的导体棒1,在倾斜导轨上有与导轨垂直且水平的导体棒2,两棒与导轨间接触良好,构成一个闭合回路。已知磁场的磁感应强度为B,导轨间距为L,倾斜导轨与水平面夹角为
,导体棒1和2质量均为m,电阻均为R。不计导轨电阻和一切摩擦。现用一水平恒力F作用在棒1上,从静止开始拉动棒1,同时由静止开始释放棒2,经过一段时间,两棒最终匀速运动。重力加速度为g,忽略感应电流之间的作用,试求:
(1)水平拉力F的大小;
(2)棒1最终匀速运动的速度的大小;
(3)若从开始到棒1匀速所经历时间为t,求这个阶段回路中产生的总电热。
34、如图所示,在距离某平面高2h处有一抛出位置P,在距P的水平距离为处有一光滑竖直挡板AB,A端距该水平面距离为
,A端上方整个区域内加有水平向左的匀强电场;B端与半径为
的
的光滑圆轨道BC连接
一带电量大小为
,质量为
的小滑块,以某一初速度
从P点水平抛出,恰好能从AB挡板的右侧沿ABCD路径运动到D点而静止
请完成下列问题
(1)求出所加匀强电场的场强大小?
(2)当滑块刚运动到C点时,求出对圆轨道的压力?
35、如图所示,足够长光滑导轨倾斜放置,与水平面夹角θ=37°,导轨间距L=0.4m,其下端连接一个定值电阻R=3Ω,两导轨间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。一质量为m=0.04kg,电阻r=1Ω的导体棒ab垂直于导轨放置,现将导体棒由静止释放,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6.cos37°=0.8。求:
(1)导体棒下滑的最大速度是多少;
(2)当导体棒稳定下滑时ab两端的电压;
36、如图所示,A、B为水平放置的一对平行正对金属板。一个带正电微粒沿AB两极板的中心线以水平速度射入极板,恰好落在下极板的中心点P处。已知粒子质量为m,电量为q,极板间距为d,重力加速度g。若在AB两板间加上电压,微粒仍以原来的初速度沿中心线进入极板间,使微粒能够从AB极板间的电场中飞出,则判断AB两极板电势的高低并求出所加电压大小满足的条件。