1、英国物理学家法拉第提出了“电场”和“磁场”的概念,并引入电场线和磁感线来描述电场和磁场,为经典电磁学理论的建立奠定了基础。下列相关说法正确的是( )
A.电场和磁场看不见摸不着,但都是客观存在的物质
B.电场和磁场都不是客观存在的物质
C.电场线和磁感线可以相交或相切
D.电场线和磁感线都是闭合的曲线
2、如图,实线为纸面内的半圆弧,甲、乙两根长直导线垂直纸面通过半圆弧直径的两端,点A为半圆弧上任意一点(除甲、乙所在的两点)。图中虚线为纸面内A点与导线的连线。当甲、乙两根导线中通有图示方向的电流时,两电流在A点处所产生的磁场方向一定( )
A.指向区域①
B.指向区域②
C.指向区域③
D.指向区域④
3、在火神山医院中,为防止麻醉剂乙醚爆炸,地砖要用导电材料制成,医生护士要穿由导电材料制成的鞋子和棉布外套,一切设备要良好接地,这样做是为了( )
A.应用静电
B.除菌消毒
C.消除静电
D.防止漏电
4、为了创建文明城市,某城市新装的一批节能路灯(图甲),该路灯通过光控开关实现自动控制电灯亮度,如图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,Rt为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小)。(电流表为理想电流表)当光照强度增加时,下列判断正确的是( )
A.A灯亮度不变,B灯变暗
B.流经Rt的电流减小
C.电源的输出功率增大
D.流经Rt的电流变化量大于R0上的电流变化量
5、某交流发电机的线圈在匀强磁场中转动时,磁通量随时间
变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( )
A.时刻,线圈平面与中性面重合
B.1s内线圈中电流方向改变50次
C.时刻,线圈中的感应电流最大
D.时刻,图像的切线斜率大小为
6、描述电场强弱的物理量是( )
A.电荷量
B.电场力
C.电场强度
D.电流强度
7、在如图所示的电路中,两个灯泡均发光,当滑动变阻器R的滑动触头向下滑动时,则( )
A.A灯变暗
B.B灯变亮
C.电源的输出功率减小
D.电源的工作效率增大
8、探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、
,电路中分别接入理想交流电压表
、
和理想交流电流表
、
,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后( )
A.示数变大,
与
示数的比值变大
B.示数不变,
与
示数的比值不变
C.示数不变,
与
示数的比值不变
D.示数变大,
与
示数的比值变大
9、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
10、特高压直流输电是国家重点能源工程。如图所示,两条平行导线、
,其中a、b点连线与两导线垂直,O点为连线中点,导线长度看作无限长、忽略地磁场,两根导线通有同向的电流,大小分别为
、
,则( )
A.与
相互排斥
B.O点的磁感应强度方向与电流方向相同
C.若,则O点处的磁感应强度大小为零
D.若,则两导线所受安培力大小不相等
11、在利用电子射线管探究洛仑兹力的方向实验中,接通电源后,电子射线由阴极沿+x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。现要使亮线往上偏,所加磁场方向应沿( )
A.-y轴
B.+y轴
C.+z轴
D.-z轴
12、两个带异种电荷的完全相同的金属小球,带电荷量之比为,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力变为原来的( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,正点电荷Q位于x轴坐标原点O处,下列说法正确的是( )
A.处的电势小于
处的电势
B.与
处的电场强度方向相反
C.处的电场强度小于
处的电场强度
D.正点电荷q在处的电势能小于在
处的电势能
14、浦江新光玻璃栈道,总长218米,桥面离地高125米。若一小石块从玻璃桥桥面处自由下落(不计空气阻力),小石块落到离地80米时的速度大小约为( )
A.20
B.30
C.40
D.50
15、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
16、用洛伦兹力演示仪可以观察电子在磁场中的运动径迹。图甲是洛伦兹力演示仪的实物图,图乙是结构示意图。励磁线圈通电后可以产生垂直纸面的匀强磁场,励磁线圈中的电流越大,产生的磁场越强。图乙中电子经电子枪中的加速电场加速后水平向左垂直磁感线方向射入磁场。下列实验现象和分析正确的是( )
A.励磁线圈应通以逆时针方向的电流
B.仅升高电子枪加速电场的电压,运动径迹的半径变大
C.仅增大励磁线圈中的电流,运动径迹的半径变大
D.仅升高电子枪加速电场的电压,电子运动的周期将变大
17、发生放射性衰变成为
,半衰期约为5730年。已知植物存活期间,其体内
与
的比例不变,生命活动结束后,
的比例会持续减少。现测量某古木样品中
的比例,发现正好是现代植物样品中
比例的二分之一,则( )
A.该古木生命活动结束的年代距今约为5730年
B.再过约5730年,该样品中的将全部衰变殆尽
C.衰变为
的本质是
D.改变样品测量环境的温度和压强,可以改变的衰变快慢
18、在光滑绝缘桌面上,带电小球A固定,带电小球B在A、B间库仑力作用下以速率v0绕小球A做半径为r的匀速圆周运动,若使其绕小球A做匀速圆周运动的半径变为2r,则B球的速率大小应变为( )
A.v0
B.v0
C.2v0
D.
19、如图所示,光束PO从半圆形玻璃砖的圆心O射入后分成I、II两束,分别射向玻璃砖圆弧面上的a、b两点。比较I、II两束光( )
A.玻璃砖对光束I的折射率更大
B.光束I在玻璃砖中的速度更大
C.光束I在玻璃砖里传播的时间更短
D.增大光束PO的入射角θ,光束I会发生全反射
20、如图所示,光滑绝缘细杆与水平面的夹角为,杆上套有一质量为m、带电荷量为
的小球,小球处在匀强电场(电场线未画出)中,匀强电场的方向与纸面平行,小球静止在杆上,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A.当匀强电场的方向竖直向上时,电场强度大小为
B.当匀强电场的方向平行于杆斜向上时,电场强度大小为
C.当匀强电场的方向水平向右时,电场强度大小为
D.当匀强电场的方向斜向右上方且与竖直方向的夹角为时,电场强度大小为
21、以下光学现象的判断正确的是( )
A.图甲中潜水员认为水面以上所有景物都出现在一个倒立的圆锥里,这是全反射现象
B.图乙中心的亮斑被称为“泊松亮斑”,圆孔越小衍射越明显
C.图丙是竖直金属环肥皂膜的干涉条纹照片,在白光下是水平的彩色条纹
D.图丁中水里的气泡看上去特别明亮,是因为光的折射
22、如图所示,竖直向下的匀强磁场中水平放置两足够长的光滑平行金属导轨,导轨的左侧接有电容器C。导体棒AD放置在导轨上,在水平向右的恒力F作用下由静止开始运动,运动过程中棒始终与导轨垂直且与导轨电接触良好,不计棒和导轨的电阻。则( )
A.导体棒向右做加速度减小的加速运动
B.导体棒向右做匀加速运动
C.恒力F做的功等于导体棒增加的动能
D.电容器所带的电荷量先增加后保持不变
23、“小蜜蜂”是老师上课常用的扩音设备,随着无线电技术的应用,很多老师用上了蓝牙“小蜜蜂”(蓝牙是利用电磁波来传递信息的),麦克风与扩音器不用导线连接,老师拿着麦克风在教室中间说话,放在讲台上的扩音器就能传出老师的声音。下列说法正确的是( )
A.“小蜜蜂”只能接收到来自麦克风的信号
B.“小蜜蜂”接收电磁波时,通过解调来使接收电路中出现电谐振现象
C.麦克风中只要有变化的电场,就一定能发出电磁波信号
D.麦克风回路可通过增大发射电磁波的频率来提高发射电磁波的本领
24、关于教材中的四个实验装置,下列说法正确的是( )
A.安培利用装置(a)总结出了电荷间相互作用的规律
B.奥斯特利用装置(b)发现了电流的磁效应
C.法拉第利用装置(c)研究了通电导线间相互作用的规律
D.麦克斯韦利用电磁感应原理制成了第一台圆盘发电装置(d)
25、如图所示,三条实线代表电力线,a、b为电场中的两点,这两点相比较____ 点的电场强度较大。把一个带电量为的点电荷从a移动到b点,电场力做功
J,则a、b两点间的电势差为______ V.
26、如图所示,是某区域的电场线分布,A、B、C 是电场中的三个点。其中电场强度最大的点是___________,电势最高的点是___________。(选填A、B或C)
27、如图所示,一弹簧振子在MN间沿光滑水平杆做简谐运动,坐标原点O为平衡位置,MN=8cm.从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为0.2s,则小球的振动周期为___s,该简谐运动的表达式为x=___cm.
28、自然界中的磁体总存在着_______________个磁极,同名磁极相互__________,异名磁极相互________。
29、电子从负极板的边缘垂直进入匀强电场,恰好从正极板边缘飞出,如图所示,现在保持两极板间的电压不变,使两极板间的距离变为原来的2倍,电子的入射方向及位置不变,且要电子仍从正极板边缘飞出,则电子入射的初速度大小应为原来的____________
30、一根均质绳,右端固定,一人拿着左端的S点上下振动,t=0时刻起振,产生一列向右传播的机械波,某时刻该波的波形如图所示。已知波源的振动周期为T,分析可知波源已振动的时间为__________,波源的起振方向__________(选填“向上”或“向下”)
31、如图,用光电门等器材验证机械能守恒定律,直径为d、质量为m的金属小球由A处静止释放,下落过程中经过A处正下方的B处固定的光电门,测得A、B的距离为H,光电门测出小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g,则:
(1)小球通过光电门B时的速度表达式 ;(用题中所给物理量表示)
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图像如图所示,当图中已知量
、
和重力加速度g及小球直径d满足以下表达式
时,可判断小球下落过程中机械能 (选填“守恒”、“不守恒”);
(3)实验中发现动能增加量总是小于重力势能减少量
,增加下落高度后,
将
(选填“增加”、“减小”或“不变”)。
32、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,自y轴正半轴上处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,电场方向沿y轴的负方向。经x轴上
处的P点进入垂直于坐标平面向外的半圆形磁场,磁感应强度大小为B,最后垂直于y轴的负方向射出磁场,不计粒子重力。求:
(1)电场强度大小;
(2)粒子在磁场运动的时间;
(3)粒子离开半圆形磁场的坐标。
33、如图所示,带有小孔的平行极板A、B间存在匀强电场,电场强度为E0,极板间距离为L。其右侧有与A、B垂直的平行极板C、D,极板长度为L,C、D板间加恒定的电压。现有一质量为m、带电荷量为e的电子(重力不计),从A板处由静止释放,经电场加速后通过B板的小孔飞出;经过C、D板间的电场偏转后从电场的右侧边界M点飞出电场区域,速度方向与边界夹角为60°,求:
(1)电子在A、B间的运动时间;
(2)C、D间匀强电场的电场强度。
34、质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一条不可拉伸的长为l的细线,细线另一端系一个可以看作质点的球C,质量也为m。现将C球拉起使细线水平自然伸直,并由静止释放C球。求:
(1)C球第一次摆到最低点时的速度大小;
(2)从C球释放到第一次摆到最低点的过程中,B移动的距离。
35、电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮原理示意图如图所示,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计。导轨间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场(图中未画出),炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。
(1)判断直流电源的正极在a端还是b端?
(2)求MN刚开始运动时加速度的大小:
(3)求MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q。
36、如图甲是法拉第发明的铜盘发电机,也是人类历史上第一台发电机。利用这个发电机给C、D平行金属板电容器供电,如图乙所示,已知铜盘的半径为L,盘的下半部分在匀强磁场中,磁感应强度为B1,盘匀速转动的角速度为,右侧平行板长度为d,板间距离也为d,板间加垂直纸面向内、磁感应强度为B2的匀强磁场。
(1)圆盘如图示方向转动,请判断C、D平行金属板电容器哪块极板是正极;
(2)求铜盘产生的感应电动势大小;
(3)若有一带电的小球以某一速度由电容器两板中间水平向右射入,在复合场中做匀速圆周运动又恰好从极板右侧边缘射出,求射入的速度v。