1、电源、开关S、定值电阻R1、R2、光敏电阻R3和电容器连接成的电路,电容器的两平行板水平放置。当开关S闭合,无光照射光敏电阻R3时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点,当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,则( )
A.液滴向下运动
B.液滴向上运动
C.电容器所带电荷量减少
D.M点电势变低
2、下列给出了四幅与感应电流产生条件相关的情景图,判断正确的是( )
A.图甲,水平直导线中电流逐渐减小时,其正下方的水平金属圆线圈中有感应电流
B.图乙,正方形金属线圈以虚线为轴匀速转动时,线圈中有感应电流
C.图丙,矩形导线框以其任何一条边为轴转动时,线框中都有感应电流产生
D.图丁,正方形导线框加速离开同一平面内的条形磁体时,线框中有感应电流产生
3、如图所示,足够长的两根光滑细杆水平平行放置(处在竖直面内),质量相等的两个小球A、B分别套在两杆上,开始时AB位置连线与杆垂直,A和B连接着一轻质弹簧,此时弹簧恰好为原长(弹簧永远在弹性限度内),现给B球一个初速度v0向右运动,则关于两小球的运动情况,下列说法正确的是( )
A.第一次两球相距最远时,B球的速度为0
B.第一次两球相距最远时,B球的速度为
C.从B球开始运动后,B球的速度不可能为零
D.第一次两球相距最远时,弹性势能最大,系统动能为0
4、锂电池以碳材料为负极,以含锂的化合物为正极。锂电池在充电和工作时主要依靠锂离子(Li+)在正极和负极之间移动来工作。如图为锂电池的内部结构,某过程中Li+从负极通过隔膜返回正极。锂电池的电动势为3.7V,工作电流为1A,则( )
A.电源的路端电压为3.7V
B.此过程电池处于充电状态
C.电路中单位时间内非静电力做的功为3.7J
D.电池中电荷量的单位通常标识为“”
5、关于试探电荷q与电场、电流元与磁场的关系,下列说法正确的是( )
A.试探电荷q的受力方向,决定了电场强度的方向
B.电流元的受力方向,决定了磁感应强度的方向
C.试探电荷q置于电场中某处,所受电场力为零,该处的电场强度有可能不为零
D.电流元置于磁场中某处,所受安培力为零,该处的磁感应强度有可能不为零
6、现有两个边长不等的正方形ABDC和abdc,如图所示,且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等。在AB、AC、CD、BD的中点分别放置等量的点电荷,其中AB、AC的中点放置的点电荷带负电,CD、BD的中点放置的点电荷带正电,取无穷远处电势为零。则下列说法中正确的是( )
A.O点的电场强度和电势均为零
B.把一正点电荷沿着b→d→c的路径移动,电场力所做的总功为正功
C.同一点电荷在a、d两点所受电场力不同
D.将一负点电荷由a点移到b点,电势能减小
7、电容器充电时,其电荷量Q、电压U、电容C之间的相互关系,不正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图甲为某种风力发电机的原理图,发电机的线圈固定,磁体在叶片驱动下绕线圈对称轴转动。已知磁体间的磁场为匀强磁场,磁感应强度为,正方形线圈的匝数为
、边长为L、转动角速度为
,某时刻开始外接电路的电流i随时间变化的图像如图乙,则( )
A.图示位置,线圈的磁通量为
B.图示位置,线圈中的电流方向不发生改变
C.从图示位置开始计时,线圈产生的电动势的表达式为
D.从图示位置开始逆时针转过30°时,MN边受安培力大小为
9、某同学利用如图甲所示电路测量电池a的电动势Ea和内阻ra,实验时多次改变电阻箱的阻值,记录电阻箱阻值R,用电压传感器(可视为理想电表)测得路端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的关系图线a,重复上述实验方法测量电池b的电动势Eb和内阻rb,得到图乙中的图线b。由图线可知( )
A.Ea=Eb
B.Ea > Eb
C.ra= rb
D.ra > rb
10、如图甲所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,间距为
,质量为m的金属杆ab垂直放置在轨道上且与轨道接触良好,其阻值忽略不计。空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为
。P、M间接有阻值为
的定值电阻,Q、N间接电阻箱R。现从静止释放ab,改变电阻箱的阻值R,测得最大速度为
,得到
与
的关系如图乙所示。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取
,则( )
A.金属杆所受的安培力沿轨道向下
B.金属杆中感应电流方向为a指向b
C.金属杆的质量为0.4kg
D.定值电阻的阻值为
11、小明用图示装置探究自由下落的重物的机械能是否守恒。为减小空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A.先接通电源再释放重物
B.选用密度大、体积小的重物
C.打点计时器两限位孔在同一竖直线上
D.重物下落过程中,始终用手提住纸带上端
12、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,是圆的内接直角三角形,
,O为圆心,半径
。位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为
、电荷量为
的粒子。有些粒子会经过圆周上不同的点。其中到达B点的粒子动能为
,达到C点的粒子电势能为
(取O点电势为零)、忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,
。下列说法正确的是( )
A.圆周上A、C两点的电势差为
B.圆周上B、C两点的电势差为
C.匀强电场的场强大小为
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有的电势能,且同时具有
的动能
13、点电荷Q产生的电场中,电子仅在电场力作用下,从M点到N点做加速度增大的减速直线运动,则( )
A.点电荷Q为正电荷
B.从M点到N点电子电势能增加
C.M点场强比N点的大
D.M点电势比N点的低
14、船在静水中的速度是3 m/s,若船在水流速为4 m/s的河中航行,下列说法正确的是( )
A.船一定不能到达对岸
B.船的运动轨迹一定是曲线
C.船可以垂直到达对岸
D.船过河的最短时间是一定的
15、我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)系好安全带,这是因为( )
A.系好安全带可以减小人的惯性
B.系好安全带可以减小车的惯性
C.系好安全带是为了增大人与座椅间的摩擦力
D.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害
16、下列说法正确的是( )
A.磁通量有正负之分,磁通量是矢量
B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
C.相对于同一零电势点,电势能比
大
D.法拉第通过实验研究,总结出“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,并总结出法拉第电磁感应定律
17、如图甲所示,不计电表内阻对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表V1、V2、V3分别随电流表A的示数变化规律如图乙所示。下列判断正确的是( )
A.图乙中Ⅱ图是电压表V1示数随电流表示数变化规律
B.图乙中Ⅱ图是电压表V2示数随电流表示数变化规律
C.当时,滑动变阻器R消耗的电功率最大
D.当时,定值电阻
消耗的电功率最大
18、电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示.现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是
A.从a到b,上极板带正电
B.从a到b,下极板带正电
C.从b到a,上极板带正电
D.从b到a,下极板带正电
19、以下所述现象中,属于通过热传递改变了物体内能的是( )
A.汽油机汽缸内气体被压缩
B.放在空气中的一杯热水会冷却
C.在转动的砂轮上磨车刀,车刀发热
D.电流通过电阻丝
20、质量m=2kg的物体P静止在水平地面上,在水平向右的力F作用下开始运动。第一次力F与物体位移x的关系如图甲所示,第二次力F与物体运动时间t的关系如图乙所示。已知物体P与水平地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2.则第一次与第二次运动过程中物体的最大位移之比最接近于( )
A.1:8
B.1:7
C.1:6
D.1:5
21、一只毫安表的内阻,满偏电流
,现将它改装成电流、电压表,如图所示:接0、1接线柱,为电流表,量程为0~0.6A;接0、2接线柱,为电压表,量程为0~3V。则
、
的阻值约为( )
A.,2.5kΩ
B.,
C.,2.5kΩ
D.,
22、如图所示,木块静止在光滑水平面上,子弹A、B同时从木块两侧射入,最终嵌在木块中。已知两子弹入射的初动量大小相等,射入过程中木块始终静止在水平面上,子弹A的质量较小。比较这两颗子弹可知( )
A.子弹B的初动能较大
B.动量变化率大小相等
C.子弹B射入木块的深度较大
D.子弹A在木块中运动的时间长
23、随着科技的不断发展,无线充电已经实现了从理论研发到实际应用的转化。如图所示,某手机正在进行无线充电,下列说法正确的是( )
A.无线充电时,手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”
B.只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电
C.只要有无线充电底座,所有手机都可以用它进行无线充电
D.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同
24、下列说法正确的是( )
A.因磁通量有正负,所以磁通量为矢量
B.磁感应强度方向即电流元在磁场中的受力方向
C.大小和方向不随时间变化的电流是恒定电流
D.电动势为1.5V的意义是1s内静电力做功为1.5J
25、电荷在电场中某一点的________与它的________的比值,叫做这一点的电势。电场线跟等势面_________,并且由_______ 的等势面指向 __________的等势面。
26、如图所示,电路中一粗细均匀的金属导体两端电压为U,流过导体中的电流为I。已知金属导体的长为l,高为a,宽为b,则该金属材料的电阻率为___________,导体单位体积内的自由电子数为n,自由电子的电荷量为e,则金属导体内自由电子定向移动的速率为___________。
27、居里夫妇因发现人工放射性元素而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素衰变成
的同时放出另一种粒子,这种粒子是______。
是
的同位素,被广泛应用于生物示踪技术,
的半衰期为14天,请估算4mg的
经______天的衰变后还剩0.25mg。
28、如图所示,质量为、电阻为
、长为
的导线连接成等边三角形
,用金属吊线1和2垂直悬挂于磁感应强度为
的匀强磁场中,
水平。当在两吊线间加上某一电压时,吊线中张力为零。两吊线中电势高的是_______(选填“1”或“2”),所加电压为_______。
29、一质子束入射到能止靶核上,产生如下核反应:P+
→X+n,式中P代表质子,n代表中子,X表核反应产生的新核写出反应式______。
30、完成下列核反应方程,并说明下列核反应属于哪一类(衰变、人工转变、裂变、聚变)。
U→
Th+____________
H+
H→______+
n______
He+
Be→______+
n______
U+______→
Ba+
Kr+3
n______
31、如图所示是一多用电表的简化电路图。其电流计满偏电流Ig=0.5mA、内阻Rg=200Ω。多用表有两个电流挡,量程分别为0~10mA和0~1mA,有两个电压挡分别为0~15V和0~3V,有两个欧姆挡倍率分别为×10和×100,转换开关S旋转至“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”中某个位置时,即选择相应的功能。
(1)转换开关S接“1”端时,多用电表的功能是测_________(填“电流”、“电压”或“电阻”),量程为_________;
(2)转换开关S接“5”端时,多用电表的功能是测_________(填“电流”、“电压”或“电阻”),量程为_________;
(3)图中电阻R1=_________Ω,R2=_________Ω;(保留到个位)
(4)转换开关S接“4”端时,多用电表可以用来测电阻,倍率为×100,图中电阻R4=1500Ω,滑动变阻器R5调节范围为0~2000Ω,电源电动势E=2V,内阻为r=3Ω,进行欧姆调零后测量电阻Rx的阻值,表盘指针正好指向中间刻度,则电阻Rx的阻值为_________Ω。
32、一个小球从斜面顶端无初速度地下滑,接着又在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,它共运动了20s,斜面长8m,在水平面上运动的距离为12m.求:
(1)小球在运动过程中的最大速度?
(2)小球在斜面和水平面上运动的加速度大小?
33、如图所示,在宽度均为的两个相邻的.足够长的条形区域内分别有匀强磁场和匀强电场.磁场的磁感应强度大小B=3T,方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右。一质量为
、电荷量
的带正电粒子以大小
的速度从磁场区域上边界的P点与边界成
角斜射入磁场,最后从电场下边界上的Q点射出,已知PQ连线垂直于电场方向,不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中的运动的时间
(2)匀强电场的电场强度的大小,
34、如图所示,一质量为m带电量为+q的带电液滴,从水平放置的平行金属板上方H高度处自由落下,从上板的缺口进入两板间电场,电场强度为E,若qE>mg,试求液滴落入电场中所能达到的最大位移h.(设d>h)
35、在研究性学习中,某同学设计了一个测定带电粒子比荷的实验,其实验装置如图所示.abcd是一个长方形盒子,在ad边和cd边上各开有小孔f和e,e是cd边上的中点,荧光屏M贴着cd放置,能显示从e孔射出的粒子落点位置.盒子内有一方向垂直于abcd平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B.粒子源不断地发射相同的带电粒子,粒子的初速度可以忽略.粒子经过电压为U的电场加速后,从f孔垂直于ad边射入盒内.粒子经磁场偏转后恰好从e孔射出.若已知 ,不计粒子的重力和粒子之间的相互作用力.请你根据上述条件求出带电粒子的荷质比q/m.
36、如图所示,在平面内x轴与MN边界之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场区域的宽度为d,x轴下方和MN边界上方的空间有两个匀强电场,场强大小相等,方向与y抽平行,时刻,质量为m、电荷量为
的粒子从P点沿x轴正方向射入电场,从x轴上Q点进入磁场,进入磁场时速度大小为v,方向与x轴正方向夹角为60°,然后垂直于MN边界进入上方电场,Q点坐标为
,粒子重力不计,求:
(1)匀强电场的场强大小E;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)粒子经过x轴的横坐标。