1、如图所示为除尘器内电场的电场线,P、Q为电场中的两点,则某一带电尘埃在P、Q两点所受电场力FP、FQ的大小关系正确的是( )
A.FP=FQ
B.FP>FQ
C.FP<FQ
D.无法比较
2、关于地球同步卫星,下列说法正确的是( )
A.周期相同
B.线速度相同
C.加速度相同
D.受到的万有引力相同
3、磁单极子是物理学家设想的一种仅带有单一磁极(N极或S极)的粒子,它们的磁感线分布类似于点电荷的电场线分布,目前科学家还没有证实磁单极子的存在。若自然界中存在磁单极子,以其为球心画出两个球面1和2,如图所示,a点位于球面1上,b点位于球面2上,则下列说法正确的是( )
A.球面1和球面2的磁通量相同
B.球面1比球面2的磁通量小
C.a点和b点的磁感应强度相同
D.a点比b点的磁感应强度小
4、如图,光滑绝缘水平面上的A、B两点分别固定带电量为2Q和Q的点电荷M、N,O为 AB连线的中点,CD为AB连线的垂直平分线,a、b分别为AB、CD连线上的点。下列说法正确的是( )
A.如果M带正电、N带负电,则b点的电势高于a点
B.如果M带负电、N带正电,则b点的电势高于a点
C.如果M带正电、N带负电,则b点的电场强度方向垂直于Ob向右
D.如果M带正电、N带负电,则b点的电场强度大于a点的电场强度
5、一特殊滑动变阻器的结构示意图如图甲所示,其主体为两段长度相同、材料相同的圆柱形导体拼接成的电阻,滑片可以自由滑动,
、
间的电阻
与
、
间的距离
的关系如图乙所示,则左、右两侧的圆柱形导体横截面的半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
6、市环保局在沿江化工企业的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,其长为L、直径为D,左右两端开口,匀强磁场方向竖直向下,大小为B,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极。污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端电压为U,显示仪器显示污水流量Q(单位时间内排出的污水体积)。则( )
A.a侧电势比c侧电势低
B.污水中离子浓度越高,显示仪器的示数将越大
C.污水流速
D.污水流量Q与D有关,与L无关
7、如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距板右端L处有一竖直放置的光屏M.。一电荷量为q、质量为m的质点从两板中央水平射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确的是 ( )
A.板间的电场强度大小为
B.质点在板间运动时动能的增加量等于电场力做的功
C.小球在板间所受电场力方向为竖直向下
D.质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间
8、如图所示,“嫦娥三号”卫星在月球引力作用下,先沿椭圆轨道向月球靠近,在P处变轨进入绕月球做匀速圆周运动的轨道,再次变轨后实现软着陆已知“嫦娥三号”绕月球做圆周运动的轨道半径为r,运行周期为T,引力常量为
则
A.“嫦娥三号”卫星由远月点Q向近月点P运动的过程中速度变小
B.“嫦娥三号”卫星在椭圆轨道与圆轨道经过点P时速度相等
C.由题中给出的条件可求出“嫦娥三号”绕月球做圆周运动的线速度
D.由题中给出的条件可求出月球的质量和平均密度
9、安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流。设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )
A.电流大小为,电流方向为顺时针
B.电流大小为,电流方向为顺时针
C.电流大小为,电流方向为逆时针
D.电流大小为,电流方向为逆时针
10、电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,在电子显微镜中电子枪发射电子束,通过电场构成的电子透镜使其会聚或发散。电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势线。一电子仅在电场力作用下运动,运动轨迹如图实线所示,a、b、c、d是轨迹上的四个点,下列说法正确的是( )
A.电子从a到d一直做加速运动
B.电子从a到b和从c到d电场力做功相同
C.电子在a点和在d点速度大小相同
D.电子从b到c电势能先增大后减小
11、如图所示的几种电器,工作原理与其他几个不同的是( )
A.金属探测器
B.无线充电器
C.高频焊接机
D.电热取暖扇
12、如图为某一类型质谱仪的结构示意图,在两平行电极板间有一匀强电场,电场强度为E,在电极板的右端有一阻隔板,板上有一小孔只能让没有偏向的带电粒子穿过,整个仪器置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中。一带电粒子由电极板的左端,对准小孔、平行于电极板射入,从小孔射出后,粒子打在板上距离小孔为d的位置,忽略粒子重力,则此粒子的比荷为( )
A.
B.
C.
D.
13、游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示,我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将小球从弧形轨道上端距地面高度为h处释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动。欲使小球运动到竖直圆轨道最高点时轨道对小球的压力等于小球的重力,则h与R应满足的关系是(不考虑摩擦阻力和空气阻力)( )
A.h=2R
B.h=2.5R
C.h=3R
D.h=3.5R
14、在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献。下列叙述符合物理学史实的是( )
A.牛顿总结出了行星运动的三大规律
B.安培最早发现电流周围存在磁场
C.爱因斯坦发现了万有引力定律
D.伽利略通过理想实验,说明物体的运动不需要力来维持
15、如图所示,在做“测量玻璃的折射率”实验时,先在白纸上放好块两面平行的玻璃砖,描出玻璃砖的两个边和
,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针
和
,然后在另一侧透过玻璃砖观察,再插上大头针
,然后做出光路图,根据光路图计算得出玻璃的折射率。关于此实验,下列说法中正确的是( )
A.大头针只须挡住
的像
B.在测量数据时,仅用毫米刻度尺也能获得计算折射率所需要的全部数据
C.利用量角器量出i1、i2,可求出玻璃砖的折射率
D.如果误将玻璃砖的边画到
,折射率的测量值将偏大
16、“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
17、如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上,其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.小球下降阶段下列说法中正确的是( )
A.在B位置小球动能最大
B.在C位置小球动能最大
C.在D位置小球动能最大
D.从B→C位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加
18、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
19、如图所示,弹簧测力计和细线的重力不计,一切摩擦不计,重物的重力G=15N。当系统都处于静止时,弹簧测力计A、B的示数分别是( )
A.15N,30N
B.30N,15N
C.15N,15N
D.15N,7.5N
20、如图所示,真空玻璃管内有一个电子枪,工作时它能发射高速电子。电子撞击荧光屏,就能发光。将该装置南北方向放置,让电子沿水平方向从南向北运动,并撞击荧光屏。该处地磁场的磁感应强度竖直方向的分量为竖直向下。则电子束受地磁场影响( )
A.向东发生偏转,且发射速度越大偏转距离越小
B.向东发生偏转,且发射速度越大偏转距离越大
C.向西发生偏转,且发射速度越大偏转距离越大
D.向西发生偏转,且发射速度越大偏转距离越小
21、如图甲所示,a、b位于两个等量异种电荷的连线上,且a、b到O点的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,为MN的中点,c、d位于MN的连线上,且c、d到O点的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流,下列说法正确的是( )
A.O点处的电场强度为零
B.a、b处的电场强度大小相等,方向相反
C.c、d处的磁感应强度大小相等,方向相同
D.点处的磁感应强度为零
22、如图所示,在空间中有一坐标系xOy,其第一象限内充满着两个匀强磁场区域I和II,直线OP是它们的边界。区域I中的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;区域II中的磁感应强度为2B,方向垂直纸面向内;边界上的P点坐标为(8L,6L)。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点平行于y轴负方向射入区域I,经过一段时间后,粒子恰好经过原点O。忽略粒子重力,已知,
。则下列说法中正确的是( )
A.该粒子不一定沿y轴负方向从O点射出
B.该粒子射出时与y轴正方向夹角可能是
C.该粒子在磁场中运动的最短时间
D.该粒子运动的可能速度为(
,2,3…)
23、如图,在“研究平抛运动”的实验中,用小锤敲击弹性金属片,球甲沿水平方向飞出做平抛运动,同时,完全相同的球乙被释放,做自由落体运动。则( )
A.甲在空中运动的时间长
B.乙在空中运动的时间长
C.甲落地前瞬间的速度更大
D.乙落地前瞬间的速度更大
24、如图为某款扫地机器人,其由的锂电池供电,额定功率为
。其中“
”反映的物理量是( )
A.电流
B.电荷量
C.电能
D.电阻
25、如图所示,游标卡尺读数值为___________;秒表读数为___________s。
26、两个完全相同的带电小球,质量均为m且带有等量同种电荷,用两根长度相同的绝缘细线悬挂于同一点,如图所示,静止后两条细线张角为2θ,若细线长度为L,两个小球之间的距离为_____;两个小球所带电荷量大小均为_____,悬线张力大小为_____。
27、电场中某点的电场强度的方向与_______电荷在该点所受静电力的方向相同,沿着电场线的方向电势逐渐_________,电场线跟等势面垂直,并且由电势_____的等势面指向电势______的等势面。处于静电平衡状态的导体,内部的场强处处为_____。
28、有三个阻值都是的电阻,把它们连成如图所示的混联电路,则连好电路的总电阻为__________
。
29、有报道说:我国一家厂商制作了一种特殊的手机,在电池电能耗尽时,摇晃手机,即可产生电能维持通话,摇晃过程是将________能转化为电能;如果将该手机摇晃一次,相当于将100g的重物举高20cm,每秒摇两次,则摇晃手机的平均功率为________W。
30、一个电荷量为6.0×10-9C的试探电荷.在电场中某点受到的电场力为3.24x10-4N,则该点的电场强度大小为_________N/c。
31、某兴趣小组利用图甲所示装置验证机械能守恒定律,其中力的传感器固定在竖直放置的支架上,细绳一端固定在传感器挂钩上,另一端悬挂一个质量为m的小球,悬点到球心距离为l。将小球拉到细线与竖直夹角为θ后由静止释放,力的传感器每隔0.01s显示一次数值,找到拉力的最大值Fm。改变θ角大小,进行多次实验。下表是某同学的实验数据。
组别 | θ | cosθ |
|
1 | 0 | 1.000 | 0.137 |
2 | 20° | 0.940 | 0.150 |
3 | 30° | 0.866 | 0.171 |
4 | 40° | 0.766 | 0.199 |
5 | 50° | 0.643 | 0.230 |
6 | 60° | 0.500 | 0.269 |
7 | 70° | 0.342 | 0.337 |
8 | 80° | 0.174 | 0.356 |
(1)请在图乙上补全第6、7、8组的数据点。并画出Fm-cosθ图线______。
(2)在实验误差允许范围内,若Fm与cosθ的关系满足______(用题中所给符号表示)时,可验证小球摆动过程中机械能守恒。
(3)在绘制图线过程发现第7组数据存在较大误差,则造成该实验误差的原因可能为______。
A.小球下摆过程所受阻力过大
B.小球释放时具有一定的初速度
C.悬点到球心间距测量值偏大
32、如图所示,两带电荷量相等但电性相反的带电粒子a,b从磁场中的A点同时垂直射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场竖直边界的夹角分别为和
,两粒子同时到达B点。不计粒子所受的重力。
(1)判断粒子a、b的电性;
(2)求粒子a、b的质量之比。
33、如图所示,A、B是两个带等量同种电荷的小球,A固定在竖直放置的10 cm长的绝缘支杆上,B静止于光滑绝缘的倾角为的斜面上且恰与A等高,若B的质量为
,则B所带电荷量是多少?(
取
)
34、如图所示,ABCD为表示竖立放在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切A为水平轨道的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1Kg、带电q=10-4C的小球,放在水平轨道的A点上面由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动.(g=10m/s2)求:
(1)它到达C点时的速度是多大?
(2)它到达C点时对轨道压力是多大?
(3)小球所能获得的最大动能是多少?
35、如图所示,竖直平面内的圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为与水平方向成
角的斜面,B端在O的正上方,一个质量为m的小球在A点正上方某处由静止开始释放,自由下落至A点后进入圆形轨道并能沿圆形轨道到达B点,最后落到斜面上C点,且到达B处时小球对圆弧轨道顶端的压力大小为3mg(忽略空气阻力)。求:
(1)小球到达B点时的速度v0的大小;
(2)小球从B点运动到C点所用的时间t;
(3)小球离开B后,距离斜面的最远距离d。
36、如图所示,一束质量为m、电荷量为q的粒子,恰好沿直线从两带电平行板正中间通过,沿圆心方向进入右侧圆形匀强磁场区域,粒子经过圆形磁场区域后,其运动方向与入射方向的夹角为θ=60°。已知两平行板间与右侧圆形区域内的磁场的磁感应强度大小均为,方向均垂直纸面向里,两平行板间电势差为U,间距为d,不计空气阻力及粒子重力的影响,求:
(1)粒子进入圆形磁场的速率;
(2)粒子在圆形磁场区域中运动的时间;
(3)圆形磁场区域的半径。