1、1831年10月28日,法拉第展示了人类历史上第一台发电机—法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,水平匀强磁场B垂直于盘面,圆盘绕水平轴C以角速度ω匀速转动,铜片D与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻R组成闭合回路,圆盘半径为L,圆盘接入CD间的电阻为R,其他电阻均可忽略不计。下列说法正确的是( )
A.C点电势高于D点电势
B.C、D两端的电压为
C.圆盘转动过程中,产生的电功率为
D.圆盘转动过程中,安培力的功率为
2、关于电阻、电压和电流下列说法中正确的是( )
A.由可知,电阻与电压、电流都有关
B.导体的电阻率一般与导体长度、形状、大小均有关
C.金属的电阻率一般随温度的升高而减小
D.由可知,导体的电阻与导体的种类、长度和横截面积都有关系
3、如图为远距离输电的原理图,已知升压变压器原、副线圈的匝数分别为、
,两端电压分别为
、
,电流分别为
、
,升压变压器与降压变压器之间输电线上的总电阻为R,降压变压器原、副线圈的匝数分别为
、
,两端电压分别为
、
,电流分别为
、
。变压器均为理想变压器,若保持发电厂的输出电压不变,则下列说法正确的是( )
A.无论用户端的负载如何增加,始终有
B.输电线上损失的功率
C.若用户端负载增加,那么电压变小
D.输电线上的电流
4、对热力学第一定律和第二定律的理解,下列说法正确的是( )
A.热量不能由低温物体传递到高温物体
B.外界对物体做功,物体的内能必定增加
C.内能不能全部转化为机械能,同时不引起其他变化
D.机械能不能全部转化为内能
5、多用电表表盘指针指在如图所示的位置,下列说法正确的是( )
A.若该读数是选用电阻挡“×100”倍率得到的,应该更换“×10”倍率,直接再测
B.若选用的是直流电压“50V”的量程,则指针读数为45V
C.用多用电表欧姆挡测量电路中的某个电阻,必须把该电阻与其他电路断开
D.用多用电表欧姆挡测量某二极管的正向电阻时,应使红表笔接二极管的正极
6、如图所示,两根细丝线悬挂两个质量相同的小球A、B。当A、B不带电时,静止后上、下两根丝线上的拉力大小分别为FTA、FTB。使A、B带等量同种电荷时,静止后上、下两根丝线上的拉力大小分别为FTA'、FTB'。下列结论正确的是( )
A.FTA'=FTA,FTB'>FTB
B.FTA'=FTA,FTB'<FTB
C.FTA'<FTA,FTB'>FTB
D.FTA'>FTA,FTB'<FTB
7、原来不带电的两个物体M和N相互摩擦后分开,M带上了1.0×10-8C的负电荷,则N( )
A.带1.0×10-8C的负电荷
B.带1.0×10-8 C的正电荷
C.可能不带电
D.带2.0×10-8C的正电荷
8、如图所示为某一点电荷产生的电场线,A、 B、C点的场强大小分别为2E、E、E,则( )
A.该点电荷为正电荷
B.该点电荷在A点的左侧
C.B、C两点场强相同
D.电子在A点所受电场力方向向左
9、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
10、如图甲所示,一个有固定转动轴的竖直圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一个T形支架在竖直方向运动,使T形支架下面的弹簧和小球组成的振动系统做受迫振动。小球的振幅A与圆盘的转速n的关系如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.振动系统的固有频率为20Hz
B.振动系统的固有周期为3s
C.圆盘的转速越大,摆件振动的振幅越大
D.圆盘的转速越大,摆件振动的频率越小
11、在如图所示的匀强电场或匀强磁场B区域中,带电粒子(不计重力)做直线运动的是( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,用两根丝线挂着两个质量相同的小球M、N,此时上下丝线的受力分别为TM和TN,如果使M球带正电,N球带负电,上下线受到的力分别为、
,则( )
A.TM<
B.TN=
C.TM=
D.TN<
13、对于下列教材中所列的实验和生活用品,说法正确的是( )
A.甲图中,两根通电方向相反的长直导线相互排斥,是通过电场实现的
B.乙图中,若在ab的两端接上大小和方向发生周期性变化的电流,则接在cd端的电流表会有偏转
C.丙图中,微波炉来加热食物,微波是一种电磁波,微波具有可连续变化的能量
D.奥斯特利用丁图实验装置发现了电磁感应现象
14、空间中有两个固定点电荷A和B,带电荷量的绝对值分别为和
,以点电荷A、B连线上某点为原点,以点电荷A和B所在的直线为x轴建立直角坐标系,分别作出部分E—x和φ—x图像,如图所示,无穷远处电势为零。则下列说法正确的是( )
A.A为正点电荷,B为负点电荷,且
B.A为负点电荷,B为正点电荷,且
C.A为负点电荷,B为负点电荷,且
D.1是E—x图像,2是φ—x图像
15、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素,设两极板正对面积S,极板间的距离为d,极板所带电荷量为Q,静电计指针偏角为
,实验中( )
A.保持Q、S不变,增大d,则变小,C变小
B.保持d,S不变,增大Q,则变大,C变大
C.保持Q,d不变,减小S,则变大,C变小
D.保持Q、S、d不变,在两极板间插入电介质,则变小,C变小
16、如图所示装置中,平行导轨光滑、水平放置,cd杆原来静止。当ab杆做如下哪种运动时,cd杆将向左移动( )
A.向左加速运动
B.向左减速运动
C.向右加速运动
D.向右匀速运动
17、沿x轴传播的一列简谐横波在时刻的波动图像如图甲所示,质点Q的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的波长为12m
C.该波的传播速度为12m/s
D.处的质点在此后1.2s内运动的路程为1m
18、随着人工智能的发展,机器人用于生产生活中的场景越来越普遍。如图为某款配送机器人内部电路结构简化图,正常工作时电源输出电压为35V,输出电流为4A,内阻不可忽略。整机净重30kg,在某次配送服务时载重20kg,匀速行驶速度为1.2m/s,行驶过程中受到的阻力大小为总重力的0.2倍。不计电动机的摩擦损耗,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.正常工作时电源的总功率为140W
B.匀速运行时的机械功率为140W
C.该电动机的线圈电阻为1.25Ω
D.该机器人内部热功率为20W
19、一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离,如图所示。假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法不正确的是( )
A.运动员到达最低点前重力势能始终减小
B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹力做负功,弹性势能增加
C.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关
D.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒
20、电动自行车是人们生活中重要的交通工具,下表是某品牌电动自行车上的铭牌参数,若不计电动自行车自身机械损耗,则( )
自重 | 40kg | 额定电压 | 48V |
载重 | 75kg | 额定电流 | 12A |
最大行驶速度 | 20km/h | 额定输出功率 | 350W |
A.电动机的内电阻为4Ω
B.电动机工作时只将电能转化为机械能
C.电动机在额定电压下正常工作时消耗的电功率为350W
D.电动机在额定电压下正常工作时因发热消耗的电功率为226W
21、如图所示电路,在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过程中,电压表、电流表的示数变化情况为( )
A.两电表示数都增大
B.两电表示数都减小
C.电压表示数减小,电流表示数增大
D.电压表示数增大,电流表示数减小
22、如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,电流表、电压表均视为理想电表,滑动变阻器总阻值足够大;当滑动变阻器滑片从左端向右滑动时,下列说法中正确的是( )
A.电压表、
示数减小
B.
C.电流表A示数减小
D.滑动变阻器消耗的电功率先减小后增大
23、如图所示,有一带电的微粒,仅在电场力的作用下沿曲线从M点运动到N点,则微粒( )
A.带正电,电势能减少
B.带负电,电势能减少
C.带正电,电势能增加
D.带负电,电势能增加
24、质谱仪的工作原理如图所示,电荷量相同、质量不同的三种带电粒子从容器A下方的小孔无初速度飘入电势差为U的加速电场,加速后垂直MN进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。最后垂直MN打在照相底片D上,形成a、b、c三条质谱线,下列说法中正确的是( )
A.三种粒子均带负电荷
B.三种粒子在磁场中运动的时间一样长
C.a谱线对应的粒子在进入磁场时动能最大
D.a谱线对应的粒子质量最大
25、如图所示,大圆的导线环A中通以电流I,方向如图所示,在导线环所在平面上另画了一个小圆B,它的一半面积在A环外,一半面积在A环内,则圆B内的合磁场方向_______.
26、边长为L=1m、总电阻为R=2Ω的10匝正方形线圈,以速度v=2m/s匀速进入磁感应强度为B=2T的有界匀强磁场。线圈运动方向与磁场边界成θ=45°角,如图所示。当线圈中心经过磁场边界时,穿过线圈的磁通量Φ=______Wb;线圈所受安培力F=______N。
27、如图所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金箔,当枕形导体的A端靠近一带电导体C时,用手触摸枕形导体后再离开,再移走C球。则 A端金箔_________,B端金箔_________。(填“张开”或“闭合”)
28、电流的磁效应是___________发现的。
29、把标有“6V 12W”和“6V 24W”的两个小灯泡,串联后接入电路中,则电路两端的最大电压为_____________V,电路消耗的最大功率为_____________W(忽略温度对灯泡电阻的影响)。
30、如图所示,一个直径为20cm的圆形闭合线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度,则通过线圈的磁通量为_____________Wb。现将线圈绕直径MN转过90°,则此时穿过线圈的磁通量为_____________Wb。
31、某同学想尽可能精确的测量某导电溶液的电阻率,先在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极(接触电阻不计),两电极相距为L,其间充满待测的导电溶液。该导电溶液的电阻大约为4.5×104Ω。现用如下器材进行测量:电压表(量程15 V,内阻约30 kΩ)、电流表(量程300 μA,内阻约50 Ω)、滑动变阻器(100 Ω,1 A)、电池组(电动势E=12 V,内阻r=6 Ω)、单刀开关一个、导线若干。他通过实验测出导电溶液的电阻为R。实验中他还用20分度的游标卡尺测量了玻璃管的内径,结果如图所示。根据以上所述请回答下面的问题:
(1)玻璃管内径d的测量值为________cm;
(2)请在线框内画出测量导电溶液电阻的电路图,并在实物图中补画出未连接的导线______。
(3)计算导电溶液的电阻率表达式ρ=________。(用R、d、L表示)
32、如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,已知重力加速度为g,求:
(1)固定于圆心处的点电荷在B点处的电场强度大小;
(2)若把O处固定的点电荷拿走,加上一个竖直向下场强为E的匀强电场,带电小球仍从A点由静止释放,下滑到最低点B时,小球的速度多大?小球对环的压力多大?
33、一质点A做简谐运动,某时刻开始计时,其位移和时间关系如图甲所示。已知A质点振动形成的简谐横波沿x正方向传播,在波的传播方向所在的直线上有一质点B,它距A的距离为,如图乙所示。在波动过程中,开始计时B质点正经过平衡位置向上运动,求:
(1)在到
时间内,质点A通过的路程;
(2)从开始计时,时质点A相对平衡位置的位移;
(3)该简谐横波传播的速度大小。
34、如图所示,等腰直角三角形,
,在等腰直角三角形区域内(包含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为
,在
的中点
处有一粒子源,可沿与
平行的方向发射大量速率不同的同种粒子,这些粒子带负电,质量为
,电荷量为
,不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用。求:
(1)这些粒子在磁场中运动的最长时间;
(2)从边离开磁场
区域的粒子速度的最大值。
35、如图所示,b为悬点。一带电金属小球d,在重力、悬绳拉力和匀强电场对它的作用力作用下处于静止状态。若液滴重力为mg,电量为q,则金属小球带何种电荷?电场强度大小等于多少?
36、如图甲所示,足够长的“U”型金属导轨固定在水平面上,金属导轨宽度L=1m,导轨上放有垂直导轨的金属杆P,金属杆质量为m=0.1kg,空间存在磁感应强度B=0.5T,竖直向下的匀强磁场连接在导轨两端的电阻R=3.0Ω,金属杆的电阻r=1.0Ω,其余部分电阻不计某时刻给金属杆一个水平向右的恒力F,金属杆P由静止开始运动,图乙是金属杆P运动过程的图象,导轨与金属杆间的动摩擦因数μ=0.5,在金属杆P运动的过程中,第一个2s内通过金属杆P的电荷量与第二个2s内通过P的电荷量之比为3:5,g取10m/s2,求:
(1)水平恒力F的大小;
(2)求前2s内金属杆P运动的位移大小;
(3)前4s内电阻R上产生的热量.