1、如图所示,正六棱柱上下底面的中心为O和O′,A、D两点分别固定等量异号的点电荷,下列说法正确的是( )
A.F′点与D′点的电场强度大小相等
B.B′点与E′点的电场强度方向相同
C.A′点与F′点的电势差大于O′点与D′点的电势差
D.将试探电荷+q由F点沿直线移动到O点,其电势能先增大后减小
2、生活中的很多现象往往都可从物理的角度进行解释。在下面的四幅图中,甲图展示的是正在脱水的衣物,乙图展示的是火车正在水平面内转弯,丙图展示的是儿童正在荡秋千,丁图展示的是摩托车骑于正在球形铁笼竖直面内沿内壁进行“飞车走壁”表演。下列对四幅图中有关现象的说法正确的是( )
A.甲图衣物中的水分因受到离心力的作用而被甩出
B.乙图中外轨高于内轨,但是火车的轮缘可能对外轨产生侧向挤压
C.丙图中秋千摆至最低点时,儿童处于失重状态
D.丁图中在竖直面内做圆周运动的麾托车,在最高点时的速度可以为零
3、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
4、如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三个点,c为ab的中点,a、b两点的电势分别为、
。下列叙述正确的是( )
A.该电场在c点处的电势一定为
B.a点处的电场强度一定大于b点处的电场强度
C.一负点电荷从a点运动到c点的过程中电势能减小
D.一正点电荷从c点运动到b点的过程中电场力做正功
5、已知绵阳地磁场磁感应强度的水平分量为,某大楼的顶部安装了高10m的金属杆作为避雷针。假设某次雷雨天气中当带有负电的乌云经过避雷针上方时,避雷针开始放电形成的瞬间放电电流为
,此时金属杆所受安培力的大小和方向分别为( )
A.、向东
B.、向南
C.、向西
D.、向北
6、某金属电阻的伏安特性曲线如图所示,将该电阻直接接在直流电源两端,该电阻消耗的功率为0.75W.电源的发热功率为该电阻消耗功率的,则直流电源的电动势和内阻分别为( )
A.4V,3Ω
B.4 V,4Ω
C.5V,3Ω
D.5V,4Ω
7、如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源图线,则下列说法中正确的是( )
①电动势,短路电流
②电动势,内阻
③电动势,内阻
④当两电源的工作电流变化相同时,电源2的路端电压变化较大
A.①②
B.③④
C.②③
D.①④
8、英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为+q的小球。已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是( )
A.0
B.r2qk
C.2πr2qk
D.πr2qk
9、如图,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,两个带等量异号电荷的点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的电场强度大小变为
,则
与
之比为( )
A.
B.
C.
D.
10、将红表笔插入多用电表的正(+)插孔,黑表笔插入多用电表的负(-)插孔,用该表测直流电压、测电阻器电阻或测二极管的正反向电阻时,下列说法正确的( )
A.测电压时,电流从红表笔流出多用电表,测电阻时,电流从红表笔流入多用电表
B.测电压时,电流从红表笔流入多用电表,测电阻时,电流从红表笔流出多用电表
C.选择欧姆挡×10挡并调零后,将两表笔与待测电阻相连,发现电表指针偏转角度太大,则应换用×1挡,调零后再测
D.选择欧姆挡的适当挡位并调零后,将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,可以测得二极管的反向电阻
11、如图所示的电路中,线圈L的电阻不计。开关S先闭合,等电路稳定后再断开开关S,从此时开始计时,时电容器下极板带正电,且电荷量第一次达到最大值。下列说法正确的是( )
A.时回路中电流最大
B.时线圈L的磁场能最大
C.时线圈L的感应电动势最大
D.时电容器的上极板带正电
12、有一束波长为的单色光从空气射入某种透明介质,入射角为
,折射角为
,则下列说法正确的是( )
A.介质的折射率是
B.这束光在介质中传播的速度是
C.这束光的频率是
D.这束光发生全反射的临界角是
13、如图所示,理想变压器原线圈接正弦式交流电源,副线圈接有电阻R和灯泡L,闭合开关S,滑片P处于图示位置时灯泡正常发光。将滑片P向下缓慢移动,下列说法正确的是( )
A.灯泡L变暗
B.副线圈中电流的频率变小
C.电阻R消耗的功率变大
D.理想变压器的副线圈输出电压变大
14、一水平弹簧振子做简谐运动的振动图像如图所示,已知该弹簧的劲度系数为20N/cm,则( )
A.在0~4s内振子做了1.75次全振动
B.在0~4s内振子通过的路程为4cm
C.图中A点对应的时刻振子的速度方向指向x轴的负方向
D.图中A点对应的时刻振子所受的回复力大小为5N,方向指向x轴的正方向
15、“世界航天第一人”是明朝的万户,如图所示,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及其所携设备(火箭、椅子、风筝等)的总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的燃气相对地面以的速度竖直向下喷出,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于地面对它的作用力
B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
C.喷出燃气后,万户及其所携设备能上升的最大高度为
D.在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能守恒
16、如图所示,人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动.则这两颗卫星相比
A.卫星A的角速度较大
B.卫星A的加速度较大
C.卫星A的周期较大
D.卫星A的线速度较大
17、如图所示,空间中有一圆心为0的半圆,P、P1、P2为圆周上的3点,且、∠POP2=150°。一带电粒子从P点沿PO方向以一定速度v0射入,若空间中只有垂直纸面的匀强磁场,粒子经时间t1恰好以动能Ek1到达P1点;若空间中只有平行于OP1方向的匀强电场,粒子经时间t2恰好以动能Ek2到达P2点。不计粒子的重力,下列关系正确的是( )
A.t1<t2 Ek1<Ek2
B.t1<t2 Ek1>Ek2
C.t1>t2 Ek1<Ek2
D.t1>t2 Ek1>Ek2
18、如图所示,实线是一簇由负点电荷产生的电场线。一带正电的粒子仅在电场力作用下通过电场,图中虚线为粒子的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。下列判断正确的是( )
A.a点场强小于b点场强
B.a点电势大于b点电势
C.带电粒子从a到b动能减小
D.带电粒子从a到b电势能减小
19、在2s的时间内通过导体某横截面的电量为 3.2C则通过导体的电流强度为( )
A.0.8A
B.1.6 A
C.3.2A
D.6.4A
20、竖直向上抛出一质量为0.15kg、初速度为20m/s的苹果,经1s苹果到达最高点,取重力加速度大小,则平均阻力大小是( )
A.1N
B.1.5N
C.2N
D.2.5N
21、由单位N、m、F和C组合成的单位对应的物理量是( )
A.静电力常量k
B.介电常数
C.电流强度I
D.磁通量
22、为了减少汽车行驶中的振动,汽车的车体与车轮之间采用了电磁阻尼悬挂连接。如图为电磁阻尼悬挂系统的简化原理图,车体上安装线圈1、2,分别与电阻,、
构成回路。当车轮上下振动时会带动磁体在线圈1、2之间上下移动,磁体上端为N极,下列说法中正确的是( )
A.当车轮带动磁体上移时,通过电阻的电流从下往上
B.当车轮带动磁体下移时,通过电阻的电流从上往下
C.当车轮带动磁体上移时,线圈1对磁体有吸引作用
D.当车轮带动磁体下移时,线圈2对磁体有吸引作用
23、用如图甲所示的电路给一电容器充电,通过电压传感器和电流传感器测得的电容器两端电压随时间变化的图像以及电路中的充电电流随时间变化的
图像如图乙所示,实验后用透明方格薄膜覆盖于
图像上,根据图像可知此电容器的电容约为( )
A.3.2mF
B.3.2F
C.32mF
D.320μF
24、如图所示,以三角形ACD为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,,
,AO垂直于CD。在O点放置一个电子源,在ACD平面中,磁场范围内均匀发射相同速率的电子,发射方向由CO与电子速度间夹角
表示。(不计电子重力),恰好有三分之一的电子从AC边射出,则下列说法正确的是( )
A.没有电子经过D点
B.为
时电子在磁场中飞行时间最短
C.AC边上有电子射出区域占AC长度的三分之一
D.经过AC边的电子数与经过AD边的电子数之比为
25、如图所示,在A、B两点处有电量分别为和
的点电荷,AB间距离为
,现将另一正试验电荷
从AB的中点O点经半圆弧路径移到C点,则移动过程中电场力对
所做的功为_______________。
26、如图所示,在光滑的冰面上,人和冰车的总质量为M,是球的质量m的17倍.人坐在冰车上,如果每一次人都以相同的对地速度v将球推出,且球每次与墙发生碰撞时均无机械能损失.试求:球被人推出 次后,人就再也接不到球了.
27、如图所示的振动曲线,振动表达式x = ______(用余弦函数表示) 。
28、磁流体发电机原理如图所示,将一束等离子体(正负电荷组成的离子化气体状物质)喷射入磁场,在电场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压。如果射入的等离子体速度为v,板间距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与速度方向垂直,负载电阻为R,电离气体充满两板间的空间,当发电机稳定发电时,电流表示数为I。
(1)图中__________板为电源的正极;
(2)这个发电机的电动势为________;
(3)此发电机的等效内阻是________________。
29、闭合电路中的电流:
在内、外电路中电流是怎样的?
在外电路中,正电荷在静电力作用下由____流向____。
在内电路中,即在电源内部,通过____做功使正电荷由____移到____。
30、波长为500nm的光垂直照射到牛顿环装置上,若透镜曲率半径为5m,则在反射光中观察到的第四级明环的半径______________。
31、在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路。
(1)按图甲所示的实验电路图,把图乙中的实物电路连接起来。( )
(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于_________端(选填“A”或“B”)。
(3)如图丙所示是根据实验数据作出的U一I图像,由图可知,电源的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。
32、发电机输出功率,输出电压
,用原、副线圈匝数比为
的变压器升压后向远处供电,输电线的总电阻为
,到达用户后再用降压变压器降为
,求:
(1)输电线上损失的电功率是多少?
(2)降压变压器的原、副线圈匝数比是多少?
33、某仪器用电场和磁场来控制粒子在材料表面上方的运动,以磁场与电场之间的薄隔离层为x轴,垂直薄隔离层方向为y轴,如图所示。x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,方向竖直向下。一个质量为m,电荷量为q,重力不计的带负电粒子从y轴上的a(0,h)点沿y轴正方向以初速度
开始运动,经过一段时间后,粒子穿越薄隔离层进入电场,第一次在电场中运动时经过y轴的速度方向恰好与y轴垂直。粒子每次穿越隔离层,运动方向不变,其速率损失是每次穿越前速率的10%。求:
(1)粒子从开始运动到第一次进入电场前在磁场中运动的时间;
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从开始运动到第五次经过x轴的坐标和运动的时间。
34、体育运动中,蕴含着很多力学知识。请回答:
【1】下列运动过程中,机械能近似守恒的是( )
A.铅球在空中飞行的过程
B.跳伞运动员匀速下降的过程
C.光滑冰面上,运动员推动冰壶加速前进的过程
D.过山车在电动机的带动下,沿轨道匀速上升的过程
【2】如图,运动员在平衡木上缓慢做花样动作的过程中( )
A.重力大小不断变化
B.重心位置一定不变
C.重心始终在支撑点的正上方
D.重心始终在运动员的身体内
【3】图示为运动员跳水时的精彩瞬间,则运动员( )
A.在最高点时,处于平衡状态
B.在下降过程中,处于失重状态
C.在上升过程中,处于超重状态
D.起跳时,跳板的支持力大于她对跳板的压力
【4】如图,将质量为m的篮球从离地高度为h的A处,以初始速度v抛出,篮球恰能进入高度为H的篮圈。不计空气阻力和篮球转动的影响,经过篮球入圈位置B的水平面为零势能面,重力加速度为g.则篮球经过位置B时的机械能为( )
A.
B.
C.
D.
【5】如图,质量为的冰壶与运动员分离时的速度为
,在水平冰面上做匀减速直线运动,经
停下.冰壶在运动的过程中,加速度为____________
,受到冰面摩擦力的大小为____________N。
35、远距离输电原理是通过升压变压器、输电线和降压变压器把电能输送到用电系统。某次远距离输电过程中,发电机输出功率是,输出电压是
,输电线中的功率损失为输出功率的4%,输电线上的电流为
。
(1)画出远距离输电过程的电路图;
(2)求出输电线的电阻;
(3)升压变压器的初级、次级匝数比;
(4)如果为生活区供电(),求降压变压器的初级、次级匝数比。(变压器为理想变压器)
36、如图所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L的单匝正方形线框,在外力的作用下以恒定的速率v进入磁感应强度为B的有界匀强磁场区域。在被拉入的过程中线框平面与磁场方向垂直,线框的
边平行于磁场的边界,外力方向在线框平面内且与
边垂直。已知线框的四个边的电阻值相等,均为R。求:
(1)在边刚进入磁场区域时,线框内的电流大小:
(2)在边刚进入磁场区域时,
两端的电势差
;
(3)在线框被拉入磁场的整个过程中,线框产生的焦耳热。