1、如图所示电路中,电压表和电流表均视为理想电表,灯泡L的电阻恒定不变,电源内阻不可忽略。闭合电键S,将滑动变阻器滑片P缓慢向右移动过程中,电压表示数变化量的绝对值为ΔU电流表示数变化量的绝对值为ΔI,则下列判断正确的是( )
A.灯泡变暗
B.电容器的带电量变大
C.不变
D.电源的效率增大
2、如图所示,空间有一匀强磁场水平向右,一正方形导线框平行于磁场方向放置,已知导线粗细均匀,若该线框分别绕不同轴线以相同大小的角速度旋转,以下说法正确的是( )
A.线框绕ac轴旋转,线框中不会产生交流电
B.线框分别绕AB轴和CD轴从图示位置开始转动时产生的交流电相同
C.若以ab为轴转动,不会产生周期性电流,但a、d两点间会有电势差
D.沿AB方向观察,从图示位置开始线框分别绕ad轴和bc轴顺时针转动,线框中瞬间产生的感应电流方向相反
3、2021年9月20日北京时间15时10分,搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射。当天22时08分,天舟三号成功对接于空间站天和核心舱后向端口。我国自主研发的空间站“天和”核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是( )
A.核心舱的质量和绕地半径
B.核心舱的质量和绕地周期
C.核心舱的绕地角速度和绕地周期
D.核心舱的绕地线速度和绕地半径
4、下列四幅图表示的工具或装置,利用地磁场工作的是( )
A.磁卡
B.指南针
C.磁性黑板
D.电磁起重机
5、质量为2 kg的物体受到两个大小分别为6 N、8 N的共点力作用,则物体的加速度大小不可能是( )
A.2 m/s2
B.4 m/s2
C.6 m/s2
D.8 m/s2
6、如图所示,电路中L为一自感线圈,两支路直流电阻相等,则( )
A.闭合开关S时,稳定前电流表A1的示数等于电流表A2的示数
B.闭合开关S时,稳定前电流表A1的示数大于电流表A2的示数
C.闭合开关S时,稳定前电流表A1的示数小于电流表A2的示数
D.断开开关S时,稳定前电流表A1的示数小于电流表A2的示数
7、因受空气污染和氧化等因素影响,国际千克原器的质量出现细微变化,已难以适应现代精密测量要求。因此科学界一直想用一种基于物理常数的定义来取代。2018年11月16日,第26届国际计量大会决定,千克由普朗克常量h及米和秒定义,即,该决定已于2019年5月20日生效。此次标准实施后,国际单位中7个基本单位全部建立在不变的自然常数基础上,保证了国际单位的长期稳定性和通用性。以下说法正确的是( )
A.普朗克常量h是个无单位的常量
B.普朗克常量h的单位等效于
C.普朗克常量h的单位等效于
D.受外界因素的影响普朗克常量h的数值也会发生细微变化
8、为了测出电源的电动势和内阻,除待测电源和开关、导线以外,配合下列哪组仪器,不能达到实验目的( )
A.一个电流表和一个电阻箱
B.一个电压表、一个电流表和一个滑动变阻器
C.一个电压表和一个电阻箱
D.一个电流表和一个滑动变阻器
9、如图所示,水平直线边界的上方空间内有方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为
的匀强磁场,长为
、与
平行的挡板
到
的距离为
,边界
上的
点处有一电子源,可在纸面内向
上方各方向均匀的发射电子。已知电子质量为
、电荷量为
,速度大小均为
,N、S的连线与
垂直,不计电子之间的作用力,则挡板
的上表面没有被电子击中部分的长度为( )
A.
B.
C.
D.
10、水平放置的两金属板,板长为0.2m,板间距为0.15m,板间有竖直向下的匀强电场,场强大小为2×103V/m,两板的左端点MN连线的左侧足够大空间存在匀强磁场,磁感应强度的大小为0.2T,方向垂直纸面向里。一比荷为1×106C/kg正电粒子以初速度v0紧靠上极板从右端水平射入电场,随后从磁场射出。则( )
A.当v0=1×104m/s时,粒子离开磁场时的速度最小
B.当时,粒子离开磁场时的速度最小
C.当时,粒子离开磁场的位置距M点的距离最小
D.当v0=2×104m/s时,粒子离开磁场的位置距M点的距离最小
11、在阴极射线管中电子流方向由左向右,其上方放置一根通有如图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则电子将( )
A.向上偏转
B.向下偏转
C.向纸里偏转
D.向纸外偏转
12、高空坠物已成为危害极大的社会安全问题。若一个的鸡蛋从居民楼约
高处的窗户边自由落下,与地面的碰撞时间约为
,不计空气阻力,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )
A.
B.
C.
D.
13、下列说法正确的是( )
A.红外线的频率小于紫外线
B.只有接收电路发生电谐振时,接收电路中才有振荡电流
C.变化的电场一定产生变化的磁场
D.雷达是利用长波的反射来测定物体位置的
14、如图甲所示,单匝线圈电阻r=1Ω,线圈内部存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场面积为,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,则下列说法不正确的是( )
A.在时间内,R中有电流从b流向a
B.当时穿过线圈的磁通量为0.06Wb
C.在时间内,通过R的电流大小为0.01A
D.在时间内,ab两端电压
15、关于电势能,下列说法正确的是( )
A.电势能是标量
B.电场力做正功,电势能增加
C.电场力做负功,电势能减少
D.电荷电势越低的地方,电势能越多
16、如图所示,虚线左侧存在有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。纸面内的矩形线圈abcd的长与宽分别为2L和L,ad、bc的中点位于虚线上,下列判断正确的是( )
A.图示位置穿过线圈abcd的磁通量为
B.图示位置穿过线圈abcd的磁通量为
C.若线圈从图示位置以ab边为轴顺时针或逆时针转动45°,穿过线圈abcd的磁通量变化量均为
D.若线圈从图示位置以ab边为轴顺时针或逆时针转动120°,穿过线圈abcd的磁通量变化量均为
17、在以下各图中,其中电场线方向表示错误的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,倾角为的光滑劈形木块固定在水平地面上,现将一长度为l的轻绳一端固定在劈形木块上的
点,另一端系有质量为m的小球,初始状态下小球静止在最低点O。现将小球拉开倾角θ(θ很小)后由静止释放,不计空气阻力,小球的运动可视为单摆。已知重力加速度为g,则小球从最高点第一次运动到最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A.所用的时间为
B.小球运动到O点时所受合力为零
C.轻绳对小球拉力的冲量大小为零
D.重力的冲量大小为
19、三个相同的金属小球a、b和c,原来c不带电,而a和b带等量异号电荷,相隔一定距离放置,a、b之间的静电力为F.现将c球分别与a、b接触后拿开,则a、b之间的静电力将变为( )
A.
B.
C.
D.
20、关于电荷,下列说法正确的是( )
A.电荷量很小的电荷就是元电荷
B.物体所带的电荷量可以是任意的
C.在国际单位制中,电荷量的单位是库仑
D.摩擦起电的过程实质上是创造电荷的过程
21、小明的袖珍手电筒里有一节电动势为1.5V的干电池,取出手电筒中的小灯泡,看到上面标有“1.3V、0.20A”的字样,小明认为产品设计人员的意图是使小灯泡在该干电池的供电下正常发光,由此可算出该干电池的内阻为( )
A.7.5Ω
B.6.5Ω
C.1.5Ω
D.1.0Ω
22、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.
23、近年来,机器人逐渐走入我们的生活。如图所示,一款微型机器人的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在输出电压为U的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,下列说法正确的是( )
A.电动机消耗的热功率为UI
B.电动机的输出功率为UI-I2R
C.电动机的电流为
D.电动机的输入功率为I2R
24、“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.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
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
25、宇航员王亚平太空授课呈现了标准水球,这是由于水的表面张力引起的。在水球表面层中,水分子之间的相互作用总体上表现为引力。如图,所示,A位置固定一个水分子甲,若水分子乙放在C位置,其所受分子力恰为零,则将水分子乙放在如图______之间(填“AC”或“BC”),其分子力表现为引力。若空间两个分子间距从无限远逐渐变小,直到小于r0,则分子势能变化的趋势是______。
26、在电场中某点放入一个点电荷,其带电量是2.0×10-6C,受到的电场力是1.0×10-3N,方向向右,则该点的电场强度大小为 N/C,若在该点改放-1.0×10-6C的电荷,则该点的电场强度方向 。
27、.是若干核反应的一种,其中
为中子,X为未知粒子,y为X的个数,则X是______(选填“质子”“中子”或“电子”),y=______.
28、如图,AB是带等量异种电荷的带电小球,质量均10kg,电荷量均为2×10-5C,放置于光滑水平面上,现用水平向右的力F=____________N拉B球时,AB间距会稳定保持在0.3m一起运动。
29、某同学在测铅笔笔芯电阻率的实验中,测得笔芯电阻为R、长度为L,直径为D,则该铅笔笔芯的电阻率______(用R、L、D表示)。
30、平行板电容器的电容C,两极板间电压U,两板间场强E和带电荷量Q,保持两板与电源相连,只增大两板间的距离,则C________,U________,Q________,E________。(填“增大”“减小”或“不变”)。
31、在“测定电源的电动势和内阻”的实验中:
(1)按图甲所示的实验电路,用笔画线代替导线把图乙中的实物电路连接完整__________。
(2)图丙是根据实验数据做出的图像,由图可知,电源的电动势
__________V,内阻
__________
。(结果保留两位有效数字)
(3)该实验中,电源电动势的测量值__________真实值(“大于”、“小于”、“等于”),电源内阻的测量值__________真实值(“大于”、“小于”、“等于”)。
32、已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1=0.02s,求:
(1)该波可能的传播速度。
(2)若已知T<t2-t1<2T,且图中P质点在t1时刻的瞬时速度方向向上,求可能的波速。
(3)若0.01s<T<0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求可能的波速.
33、某科研小组在研究电场时发现仅存于椭圆区域的一种匀强电场,如图所示,椭圆方程为。电场的场强为E、方向沿x轴正向。在坐标原点O处有平行于纸面沿y轴正方向发射出大量同种正离子(不计离子的重力及离子间的相互作用),电荷量为q,这群离子的初速度包含从0到
的各种速度,最大速度
足够大,离子群在仅受电场力作用下离开电场区域,全部打在右侧垂直电场方向的荧光屏上,荧光屏中心
在x轴上离椭圆中心O的距离为2R。求:
(1)离子打在处的动能;
(2)到达荧光屏上的所有离子中,最小的动能值;
(3)到达荧光屏上动能最小的离子的位置。
34、如图所示,某司机驾驶一辆小汽车在平直公路上以15m/s的速度匀速行驶.他突然发现正前方有一宠物小狗因受惊吓静止在公路中央,立即刹车,刹车的加速度大小为7.5m/s2,最后在距离小狗2m的地方停下.求
(1)司机从发现小狗刹车到停止所用的时间;
(2)司机发现小狗刹车时距离小狗多远.
35、如图所示,粗糙斜面的倾角θ=37°,边长L1=0.5 m的正方形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数n=10匝的刚性正方形线框,边长为L2=0.6 m,通过松弛的柔软导线(对线框的作用力近似为零)与电阻R相连,R=1.25 Ω。正方形磁场区域的一半恰好在正方形线框内部。已知线框质量m=2 kg,总电阻R0=1.25 Ω,与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.从t=0时起,磁场的磁感应强度按B=B0-2t(T)的规律变化,线框能保持一段时间静止在斜面上。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)线框不动时,回路中的感应电动势E;
(2)B0的取值范围;
(3)线框保持不动的时间内,电阻R上产生的热量Q的最大值是多少?
36、如图所示电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,定值电阻R=1.5Ω,电动机正常工作时电压表的示数为3.0V。
求:(1)电源消耗的电功率为多少?
(2)电源的输出功率多少?
(3)电动机消耗的电功率为多少?
(4)电动机的输出机械效率?