1、如图所示,两只相同的白炽灯和
串联接在电压恒定的电路中。若
的灯丝断了,经搭丝后重新与
串联,重新接在原电路中,则此时
的亮度与灯丝未断时比较( )
A.不变
B.变亮
C.变暗
D.条件不足,无法判断
2、A、B两个粒子都带正电,B的电荷量是A的3倍,B的质量是A的4倍。A粒子以初动能向静止的B粒子飞去,在运动过程中两个粒子只受它们之间的库仑力,当相距最近时,它们的电势能( )
A.减少了
B.增加了
C.减少了
D.增加了
3、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
4、下列关于磁场的说法正确的是( )
A.磁感线都是直线
B.磁场是人为构想出来的
C.磁体与磁体之间是通过磁场发生作用的
D.安培首先发现了电流的磁效应
5、付同学用绿色光做双缝干涉的实验,得到的干涉图样如图所示,其中、
为光屏上的两点。如果付同学将双缝的间距调整为原来的2倍,同时将双缝与屏之间的距离也调整为原来的2倍,若仍用绿光做双缝干涉实验,则得到的图样为( )
A.
B.
C.
D.
6、汽车蓄电池供电的简化电路如图所示,车灯正常发光。当汽车启动时,开关
闭合,启动系统的电动机工作,车灯
亮度会有明显变化,下列说法正确的是( )
A.电源的效率增大
B.两灯一定变暗
C.电动机的输出功率等于电源输出功率减去两灯的功率
D.若不亮
亮,可能是由于
短路所致
7、一质量为m的人从某一高处竖直跳下,接触地面后迅速下蹲,人接触地面时的速度为v,经时间,人刚好蹲下到最低点。在人接触地面到最低点的过程中( )
A.地面对他的冲量大小为mv,地面对他做的功为
B.地面对他的冲量大小为,地面对他做的功为
C.地面对他的冲量大小为,地面对他做的功为零
D.地面对他的冲量大小为mv,地面对他做的功为零
8、如图所示,光滑水平桌面上有一轻质的光滑绝缘管道,该图为俯视图。空间存在垂直于纸面向里的磁场,磁感应强度为B,用外力F保证管道以速度向右做匀速直线运动。管内有一个带正电的小球,初始相对于管道静止于A端,一段时间后,小球相对于管道运动到C端,小球的电荷量为q,质量为m,管道长度为L,小球的直径略小于管道内径,则小球从A端运动到C端的过程中,下列说法中错误的是( )
A.洛伦兹力做功为0
B.外力F做功的为
C.小球运动的时间为
D.外力F的冲量的大小为qBL
9、下列说法正确的是( )
A.运动电荷进入匀强磁场中一定会受到洛伦兹力的作用
B.一段通电导线放入磁场某处所受安培力为零,则该处磁感应强度为零
C.电动势表征的是电源将电能转化成其他形式的能的本领大小的物理量
D.试探电荷在电场中某处所受电场力为零,则该处场强为零
10、如图所示的LC振荡电路中,某时刻电流i的方向指向A板,且正在增大,则此时( )
A.A板带负电
B.电容器C正在充电
C.线圈L两端电压在增大
D.磁场能正在转化为电场能
11、质量为1kg的小球A以速率8m/s沿光滑水平面运动,与质量为2kg的静止小球B发生正碰后,A、B两小球的速率vA和vB可能为( )
A.vA=5m/s
B.vA=4m/s
C.vB=1m/s
D.vB=3m/s
12、若以M表示水的摩尔质量,表示液态水的摩尔体积,
表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,
为液态水的密度,
为标准状态下水蒸气的密度,
为阿伏加德罗常数,
、
分别表示每个水分子的质量和体积,下面四个关系式正确的是( )
A.=
B.=
C.=
D.=
13、在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是( )
A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动
B.电梯加速上升的过程
C.抛出的铅球在空中运动的过程
D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程
14、如图所示,光滑地面上静置着一个质量为M的光滑斜面体,斜面长度为L,倾角为θ,质量为m的滑块(滑块大小不计)从斜面体顶端由静止释放,经时间t滑到了斜面底端,下列说法正确的是( )
A.运动过程中,斜面体和滑块组成的系统机械能守恒、动量守恒
B.当滑块滑到斜面底端时,滑块与斜面体的速度大小之比为M:m
C.当滑块滑到斜面底端时,斜面体的位移为
D.运动过程中,滑块重力的冲量是
15、下列说法中正确的是
A.对于单向直线运动来说,路程就是位移
B.匀速运动就是匀速直线运动
C.物体的位移越大,平均速度一定越大
D.物体在某段时间内的平均速度越大,在其间任一时刻的瞬时速度也一定越大
16、小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象:当汽车的电动机启动时,汽车的车灯会瞬时变暗。汽车的电源、理想电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示,已知汽车电源电动势为12V,内阻为0.2Ω。仅闭合接通车灯时,电流表示数为10A(车灯可看作不变的电阻);然后再闭合
,电动机启动时,电流表示数为50A,电动机的线圈电阻为0.01Ω。下列论述正确的是( )
A.仅接通车灯时,车灯的功率为120W
B.电动机启动时,车灯的功率为4W
C.电动机启动时,电动机的输入功率为 100W
D.电动机启动时,输出的机械功率约为96W
17、通过研究黑体辐射提出能量子概念的科学家是( )
A.维恩
B.瑞利
C.普朗克
D.爱因斯坦
18、发现电路中产生的热量与电路中电流,电阻之间关系的科学家是( )
A.安培
B.伏特
C.欧姆
D.焦耳
19、如图所示,平面内存在一边长为的正方形
是正方形的中心,
是
的中点,甲、乙、丙三根长直导线分别固定在
三点,并垂直纸面放置,现让甲通上向里的电流,乙、丙通上向外的电流,电流的大小均为
,已知通有电流
的长直导线在距其
处产生的磁感应强度大小为
(其中
为常量),下列说法正确的是( )
A.乙在点产生的磁感应强度大小为
,方向沿着
轴的负方向
B.甲、丙在点产生的合磁感应强度为0
C.三根导线在点的合磁感应强度大小为
,方向沿着
轴的负方向
D.三根导线在点的合磁感应强度的方向沿着
轴的负方向
20、如图所示,无线充电技术中使用的受电线圈线圈匝数为n,面积为S。若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀减小到B2,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差Uab( )
A.恒为
B.恒为
C.恒为0
D.从0均匀变化到
21、在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度v₀水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且,如图所示,由此可知( )
A.小球带正电
B.电场力大小为
C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
D.小球从A到C的过程中重力对小球做的功与从B到C的过程中电场力对小球做的功的绝对值相等
22、如图所示的电路中,A、B是相同的两个小灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻极小。调节R,稳定后两灯泡均能正常发光。则( )
A.闭合S时,A立即变亮,B逐渐变亮
B.闭合S时,B立即变亮,A逐渐变亮
C.断开S时,A会突然闪亮一下而B立即熄灭
D.断开S时,B会突然闪亮一下而A立即熄灭
23、某小车通过定滑轮拉动木块的情景如图所示。当θ=60°时,小车的速度为,木块的速度为
,则下列关系式正确的是( )
A.=
B.=2
C.2=
D.=
24、电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示。K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d,在两极之间加上高电压U,有一电子在K极由静止被加速。不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法正确的是( )
A.电子做匀加速直线运动
B.电子到达A极时的动能为eU
C.由K到A电子的电势能增加了eU
D.由K沿直线到A电势逐渐降低
25、在正、负电子对撞机中,一个负电子和一个正电子对撞发生湮灭而转化为一对光子。设正、负电子的静止质量均为m,对撞前的动能均为E,光在真空中的速度为c,普朗克常量为h,则对撞前后比较:
(1)质量亏损△m=_______
(2)转化成光子在真空中的波长λ= ________________
26、如图所示,在真空中相距为L的A、B两点分别放置电量大小均为Q的正负点电荷,已知静电力常量为k,那么在离A、B两点距离都等于L的点的电场强度方向为__________,该点的场强大小为__________.
27、若对物体做1200J的功,可使物体温度升高3℃,改用热传递的方式,使物体温度同样升高3℃,那么物体应吸收_____J的热量.如果对该物体做了3000J的功,物体的温度升高5℃,表明该过程中,物体还_____(选填“吸收”或“放出”)了热量.
28、生活中常见的放电方式有:_________、_________;.避雷针是利用__________的原理工作的。
29、图中虚线为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为零.一带正电的点电荷只在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为和
.电荷的动能和电势能之和为_______
,当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为
时,它的动能为_____
。
30、如图所示,16个电荷量均为+q的小球(可视为点电荷),均匀分布在半径为r的圆周上,静电力常量为k.若将圆周上P点的一个小球的电荷量换成-4q,则圆心O点处的电场强度大小为________ .
31、一个小灯泡的额定电压为2.0V,额定电流约为0.5A,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线
A.电源E:电动势为3.0V,内阻不计
B.电压表V1:量程为0~3V,内阻约为1
C.电压表V2:量程为0~15V,内阻约为4
D.电流表A1:量程为0~3A,内阻约为0.1
E.电流表A2:量程为0~0.6A,内阻约为0.6
F.滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω,额定电流为2.0A
G.滑动变阻器R2:最大阻值为150Ω,额定电流为1.0A
H.开关S,导线若干
(1)为了调节方便,且测量电压从零开始调节,实验中使用的电压表应选用_______;电流表应选用__________;滑动变阻器应选用__________(请填写选项前的序号).
(2)在虚线框中画出与实物电路相应的电路图___.
(3)实验中某同学连接实验电路如图所示,请你不要改动已连接的导线,在图中把还需要连接的导线补上____.闭合开关前,应使变阻器滑片放在最__________(填“左”或“右”)端.
(4)实验中得到的某一组电压表与电流表示数如下图所示,则电压表的读数为______V,电流表的读数为________A,请将该组数据标记在U-I坐标中,其余实验数据已标记在坐标图中,请你画出小灯泡的U-I图线___.并简述该图线不是直线的主要原因_________
32、在如图所示的电路中,两电表均为理想电表,当滑动变阻器的滑片位于最左端时,两电表的示数分别为;当滑动变阻器的滑片位于最右端时,两电表的示数分别为
、
。已知
,求:
(1)滑动变阻器的最大电阻值;
(2)电源的电动势、内阻
。
33、如图所示,长为L的绝缘细线上端固定,下端系一个电荷量为q、质量为m的带正电小球。空间存在有竖直向下、场强大小为的匀强电场和水平向里、磁感应强度大小为
的匀强磁场.现将小球从绝缘细线与竖直方向夹角为θ=60°的位置由静止释放,小球在垂直于磁场的竖直平面内运动.己知重力加速度为g,小球的电荷量保持不变,不计空气阻力.求:
(1)小球第一次到达最低点时,小球速度的大小;
(2)小球第一次到达最低点时,细线拉力F的大小;
(3)从小球开始运动到小球第一次运动到最低点的过程中,小球电势能的变化量ΔEp。
34、如图所示,半径为r、电阻不计的两个半圆形光滑导轨并列竖直放置,在轨道左上方端点M、N间接有阻值为R的小灯泡,整个轨道处在磁感应强度为B的匀强磁场中,两导轨间距为L,现有一质量为m,电阻也是R的金属棒ab从M、N处由静止释放,经一定时间到达导轨最低点0、0ˊ,此时速度为υ.
(1)指出金属棒ab从M、N到0、0ˊ的过程中,通过小灯泡的电流方向和金属棒ab的速度大小变化情况;
(2)求金属棒ab到达0、0ˊ时,整个电路的瞬时电功率;
(3)求金属棒ab从M、N到0、0ˊ的过程中,小灯泡上产生的热量.
35、如图:质量为2kg的木板静止在光滑的水平面上,质量为3kg的小物块静止在木板左端,物块与木板间的动摩擦因数为0.2,一质量为1kg的小球以20m/s的速度水平向右与小物块发生弹性正碰(碰撞时间极短),小物块最终刚好没有滑离木板。求:
(1)碰撞过程物块对小球的冲量;
(2)木板的长度及达到共速时木板发生的位移。
36、如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求:
(1)最终物块和小车达到的共同速度v;
(2)物块在车面上滑行的时间t.