1、如图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头。AB间接电压有效值U恒定的交变电源,输出端接通了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头。当开关S闭合,P处于如图所在的位置时,两灯均能发光。下列说法正确的是( )
A.P不动,将Q向左移动,两灯均变亮
B.P不动,将Q向右移动,输入功率变大
C.将P沿逆时针方向转动,两灯均变暗
D.断开开关S,L1将变暗
2、真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球A和B(均可看作点电荷),分别固定在两处,两球间静电力大小为F。现用一个不带电的同样的金属小球C先与A接触,再与B接触,然后移开C,再将A、B间距离增大为原来的2倍,则A、B间的静电力大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、能量子假设是对经典物理学思想与观念的一次突破。“振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍”,作出这一大胆假设的科学家是( )
A.牛顿
B.普朗克
C.密立根
D.爱因斯坦
4、图中表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情境,导体ab上的感应电流方向为的是( )
A.
B.
C.
D.
5、绿色环保低碳出行已经成为一种时尚,新能源汽车越来越受市民的喜爱,正在加速“驶入”百姓家,某家用交流充电桩的供电电路如图所示。已知总电源的输出电压为U1=250V,输电线的总电阻r=20Ω,变压器视为理想变压器,其中升压变压器原副线圈的匝数比为n1:n2=1:8,汽车充电桩的额定电压为U4=220V,额定功率为9.5kW。当汽车以额定电压充电时,下列说法中正确的是( )
A.通过输电线的电流为5A
B.电源的输出功率为10.5kW
C.输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%
D.降压变压器原、副线圈的匝数之比为100:11
6、如图所示,直角三角形ABC中∠A=60°,AD=DC,置于B、C两点垂直纸面的长直导线中通有大小相等、方向向里的恒定电流,D点的磁感应强度大小为。若把置于C点的直导线移至A点,电流大小和方向都不变,则D点的磁感应强度大小和方向分别为( )
A.方向竖直向下
B.方向水平向右
C.方向水平向右
D.方向竖直向下
7、如图所示的电路中,当开关K闭合时,灯L1、L2均不亮。某同学用一根导线去查找电路的故障。他将导线先并接在灯L1两端时发现灯L2亮,灯L1不亮,然后并接在灯L2两端时发现两灯均不亮。由此可以判断( )
A.灯L1断路
B.灯L1短路
C.灯L2断路
D.灯L2短路
8、下列说法与物理学史不相符的是( )
A.法拉第首先提出场的概念
B.安培最早提出“分子电流”假说
C.麦克斯韦首先提出电磁波的存在
D.伏特首先研究得出电流与电压、电阻三者之间的关系
9、在赤道表面某位置小磁针静止时N极指向北偏东30°,经研究是因为小磁针正下方有一条通电直导线沿南北方向放置,已知该位置地磁场的磁感应强度大小为B(不考虑地磁偏角的影响)则该通电直导线在小磁针处产生的磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
10、下列有关物理知识和史实的说法,正确的是( )
A.伽利略发现了万有引力定律
B.卡文迪什在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值
C.地球同步卫星的发射速度应介于与
之间
D.哥白尼发现了行星运动的三大规律,为人们解决行星运动学问题提供了依据
11、奥斯特发现了电流的磁效应,某实验小组复刻了该实验。为更好的观察实验现象,则导线在放置时应尽可能朝哪个方向?( )
A.东西方向
B.南北方向
C.东南方向
D.东北方向
12、2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了的微重力时间、
的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为
的匀加速运动,实验舱的质量为
,取重力加速度
,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为
13、如图所示,一段长为、宽为
、高为
的导体,将其中的两个对立面接入电路中时,最大的电阻为
,则最小的电阻为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,其中不表示交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
15、关于力和运动,下列说法正确的是( )
A.物体向上运动,物体所受合力一定向上
B.物体运动速度最大时所受合力一定为零
C.物体轻放在地面斜坡上恰能匀速下滑,物体对斜坡的作用力等于物体所受重力
D.近地卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,因此不受重力作用
16、一遥控玩具小车在平直路上运动的x-t图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.前10 s内小车通过的位移为150 m
B.10~15 s内小车做匀速直线运动
C.15~25 s内小车的速度大小为1 m/s
D.0~25 s内小车一直沿x轴正方向运动
17、如图为简易多用电表的电路图。电源E为直流电源;R1、R2、R3、R4和R5是定值电阻;表头G的满偏电流为5mA,内阻为20;虚线方框为换挡开关;A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表共有5个挡位,分别为直流电压5V挡和10V挡,直流电流10mA挡和25mA挡,欧挡。则以下说法中正确的是( )
A.多用电表的B端应与黑色表笔相连接
B.在使用欧姆表中“×100”挡测量电阻阻值时,发现指针非常靠近欧姆零点,应该选择更小倍率挡
C.开关接1时比接2时电表量程小
D.若要使用直流电压5V挡,则换挡开关应与5相连
18、如图所示,三根长直导线垂直于纸面放置通以大小相同,方向如图的电流,ac⊥bd,且ab=ad=ac,则a点处磁感应强度B 的方向为( )
A.垂直于纸面向外
B.垂直于纸面向里
C.沿纸面由a 向d
D.沿纸面由a向c
19、扫地机器人是智能家用电器的一种,它利用自身携带的小型吸尘部件进行吸尘清扫,如图表所示为某款扫地机器人的铭牌标有的数据,则该扫地机器人( )
电机基本参数 | |
产品尺寸 | |
电池 |
|
质量 | |
无线连接 |
|
工作额定电压 | |
工作额定功率 |
A.额定工作电流为5000mA
B.以额定电压工作时,每分钟消耗电能为2400J
C.以额定电压工作时,电机的内阻为10Ω
D.电池充满电后储存的总能量为5000J
20、如图所示,金属圆盘置于垂直纸面向里的匀强磁场中,其中央和边缘各引出一根导线与套在铁芯上部的线圈A相连。套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平导轨上,导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中。下列说法正确的是( )
A.圆盘逆时针匀速转动时,a点的电势高于b点的电势
B.圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向左运动
C.圆盘顺时针减速转动时,a点的电势高于b点的电势
D.圆盘逆时针加速转动时,ab棒将受到向左的安培力
21、在挡板上安装一个宽度可以调节的狭缝,缝后放一个光屏。用平行单色光照射狭缝,调节好狭缝的宽度,能从光屏上看到衍射条纹。如果进一步调小狭缝的宽度,则( )
A.光屏上衍射条纹宽度不变
B.光屏上衍射条纹宽度变窄
C.光屏上衍射条纹宽度变宽
D.光屏上看不到衍射条纹
22、一科考船进行环球科考活动从北极附近出发,一路向南直到南极附近,沿途不断测量地磁场的大小和方向,他的测量结果可能是( )
A.地磁场的大小一直不变,磁场方向始终沿正南、正北方向
B.地磁场的大小不断变化,磁场方向始终沿正南、正北方向
C.地磁场的大小一直不变,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
D.地磁场的大小不断变化,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
23、一质点沿水平方向的振动方程为,取水平向右为位移的正方向,则在
时下列说法正确的是( )
A.质点在平衡位置的右方,水平向左运动
B.质点在平衡位置的右方,水平向右运动
C.质点在平衡位置的左方,水平向右运动
D.质点在平衡位置的左方水平向左运动
24、如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴OO′转动。从上向下看,当磁铁逆时针转动时,则( )
A.线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同
B.线圈将逆时针转动,转速比磁铁大
C.线圈转动时将产生感应电流
D.线圈转动时感应电流的方向始终是abcda
25、半径分别为R1和R2的两个半圆弧与直径的两小段构成的通电线圈abcda (如图所示),放在磁感强度为的均匀磁场中,
平行线圈所在平面。则线圈的磁矩为___________,线圈受到的磁力矩为___________。
26、如图所示是两列同频率的相干水波在t=0时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的振幅均为2cm,波速均为2m/s,波长均为0.4m,E点是BD连线和AC连线的交点,则B、D两点在该时刻的竖直高度差为___________cm;在t=0.05s时,E点离开平衡位置的位移大小是___________cm。
27、正三角形的边长为
,在三角形的顶点
和
上分别放有带电荷量为
和
的点电荷,这两个点电荷在三角形的顶点
处产生的合场强大小为__________
。(
)
28、将一个电荷量为的电荷从无穷远处移动到如图所示的电场中的A点时,电荷的电势能为
,问此过程中电场力做功_____J;如果再把此电荷从A移动到B,电场力做功为
,则它在B点的电势能是_____J。
29、一定质量的非理想气体(分子间的作用力不可忽略),从外界吸收了4.2×105 J的热量,同时气体对外做了6×105 J的功,则:
(1)气体的内能________(填“增加”或“减少”),其变化量的大小为________J.
(2)气体的分子势能________(填“增加”或“减少”).
(3)分子平均动能如何变化?________
30、如图,U型线框内部有匀强磁场,磁感应强度为B,线框宽度为,线框上有一金属棒,长恰好也为
,现让线框和磁场一起向左以速率
匀速移动,同时金属杆以速率
向右匀速移动,金属棒电阻为R,框电阻不计,则产生的感应电流为_________
31、(1)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中
①从图物体中选取合适的器材直接作为悬挂的重物,应选的是________(单选);
A. B.
C.
D.
②如图是接通电源前的情景,实验存在的问题有________(多选);
A.未倾斜木板以补偿小车的阻力 B.未使用交流电
C.小车离打点计时器太远 D.导线连接错误
③如图是实验所打出的一条纸带,在纸带上标出A、B、C、D、E五个计数点,计数点B、D间的距离是________,已知所用交流电的频率是
,则在打C点时小车的速度大小
_____
(计算结果保留2位有效数字)
(2)另一学习小组在做“探究单摆周期与摆长的关系”实验时,利用某实验仪器测得单摆摆球直径读数为,则它们采用的是_________(填“毫米刻度尺”、“十分度游标卡尺”、“二十分度游标卡尺”、“五十分度游标卡尺”、“螺旋测微器”)
32、如图所示,在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B0,导轨上端连接一阻值为R的电阻和开关S,导轨电阻不计,两金属棒a和b的电阻都为R,质量分别为ma=0.02 kg和mb=0.01 kg,它们与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦地运动,若将b棒固定,开关S断开,用一竖直向上的恒力F拉a棒,稳定后a棒以v1=10 m/s的速度向上匀速运动,此时再释放b棒,b棒恰能保持静止。取g=10 m/s2。
(1)求拉力F的大小;
(2)若将a棒固定,开关S闭合,让b棒自由下滑,求b棒滑行的最大速度v2;
(3)若将a棒和b棒都固定,开关S断开,使磁感应强度从B0随时间均匀增加,经0.1 s后磁感应强度增大到2B0时,a棒受到的安培力大小正好等于a棒的重力,求两棒间的距离。
33、有一蓄电池,当移动1 C电荷时非静电力做功是2 J,该蓄电池的电动势是多少?给一小灯泡供电,供电电流是0.2 A,供电10 min,非静电力做功是多少?
34、如图所示,光滑导轨固定在水平面上,间距L,其左端接一电阻为R、额定电压为U的灯泡,其阻值可视作恒定。在虚线MN的右侧存在竖直向下的、大小为B的匀强磁场。现在MN左侧的适当位置垂直导轨放置一根电阻r的导体棒。棒在恒定的外力F的作用下,向右做加速运动,在进入磁场时,恰使灯泡正常发光,随后灯泡逐渐变暗,最终稳定在一个不到正常发光的亮度。则:
(1)导体棒进入磁场的速度多大?
(2)灯泡亮度稳定时的导体棒速度是多少?
35、如图所示,为光滑半圆轨道其半径
,
为粗糙斜面轨道其倾角
,
距水平面高度为
,两轨道之间由一条足够长的光滑水平轨道
相连,
处用光滑小圆弧平滑连接,轨道均固定在同一竖直平面内。在水平轨道上,用细线将
、
两物块间的轻质弹簧压缩后处于静止状态,物块与弹簧不拴接。剪断细线后,物块
恰好能到达斜面轨道最高点
,已知物块
、
的质量均为
,物块与斜面间的动摩擦因数为
,物块到达
点或
点之前已和弹簧分离。重力加速度
取
。求:
(1)物块脱离弹簧时的速度大小;
(2)、
物块分离分离过程中弹簧对物块
的冲量;
(3)弹簧储存的弹性势能;
(4)如物块离开
后的落到
平面上,计算落地点到
的距离。
36、如图所示,一个质量为 m=2.0×10-11 kg,电荷量 q=+1.0×10-5 C 的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经 U1=100 V 电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压 U2=100 V.金属板长L=20 cm,两板间距d=10cm.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度 v0 大小;
(2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ.
(3)屏离偏转电场距离为L=20 cm,求微粒落到屏A点到屏中点O的距离。