1、如图所示是一个常用的电容器,关于它的说法中正确的是( )
A.电容器可以储存电荷,且电荷量越多电容越大
B.加在这个电容器两端的电压为25V时,它的电容是220μF
C.加在这个电容器两端的电压低于50V时它就不能工作
D.这个电容器电容是220μF,即0.22F
2、关于以下四张图片,下列说法不正确的是( )
A.图甲所示竖直的肥皂膜上出现的水平彩色横纹,是由于光的干涉产生的
B.图乙中,激光切割金属利用了激光亮度高、能量大的特点
C.图丙中,当偏振片M固定不动缓慢转动偏振片N时,透射光的强度变化,表明光波是纵波
D.图丁中,影的中心存在一个亮斑,是光线通过一个不透光的小圆盘得到的衍射图样
3、如图所示,在直角三角形的顶点
、
分别固定有点电荷
、
,现将一试探电荷
固定于顶点
,测得
所受电场力与
边垂直。已知
,则( )
A.
B.
C.
D.
4、x轴上有两点电荷和
,
和
的位置坐标分别为
、
,附近再无其它电荷。规定无穷远处电势为0,
和
之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,其中
位置的电势最低,从图中可看出( )
A.和
一定是同种电荷,但不一定是正电荷
B.的电荷量小于
的电荷量
C.x轴上电势最低处P点的电场强度一定为零
D.将一正点电荷由点附近的左侧移至右侧,电势能先增大后减小
5、如图所示的电路中,R为滑动变阻器,电容器的电容(C=,定值电阻R0=1Ω,电源电动势E=4V,内阻r=1Ω。闭合开关S,将R的阻值调至2Ω时,下列说法中正确的是( )
A.电容器两端电压为1.5V
B.电容器的电荷量为3×10-5C
C.滑动变阻器消耗的功率达到最大
D.电源的输出功率为最大值
6、如图所示的电路中,电源两端电压为6V并保持不变,定值电阻R1的阻值为5Ω,滑动变阻器R2的铭牌上标有“20,1A”。电流表和电压表选择的量程分别为“0~0.6A”和“0~3V”。在保证电路安全的情况下,下列说法中正确的是( )
A.电路中的最大电流为1A
B.滑动变阻器R2接入电路的最大阻值为5Ω
C.定值电阻R1消耗的最大电功率为1.8W
D.电路的总功率的变化范围为0.288W~3.6W
7、如图所示,一实验小组进行“鸡蛋接地球”实验,把一质量为的鸡蛋用海绵紧紧包裹,使其从
的高处自由落下,与水平而发生一次碰撞后速度减为0,碰撞时间为
,碰撞过程视为匀减速直线运动,不考思物体和地而的形变,忽略空气阻力,重力加速度
取
。下列说法正确的是( )
A.物体做自由下落运动的时间为
B.物体在自由下落过程中重力的冲量大小为
C.匀减速直线运动过程中海棉对物体的平均作用力大小为
D.物体做匀减速直线运动过程的动量变化量方向竖直向下
8、如图所示,在“研究平抛运动”实验中,横挡条卡住平抛小球,用铅笔标注小球的最高点,从而确定平抛运动的轨迹,关于此实验,下列说法正确的是( )
A.坐标原点应选小球在斜槽末端点时球心的位置
B.坐标原点应选小球在斜槽末端点时球的上端
C.每次从斜槽上释放小球的位置不一定相同
D.斜槽轨道必须是光滑的
9、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
10、从1820年到1831年,许多著名的科学家纷纷投身于探索磁与电的关系中。如图所示为瑞士科学家科拉顿的实验场景,他用一个线圈与一电流计连成闭合回路,为了让磁铁不影响电流计中的小磁针,特意将电流计放在隔壁的房间里。科拉顿先用条形磁铁在线圈中插入与拔出,然后又跑到另一房间里去观察电流计,但最终没有发现电磁感应现象。关于科拉顿实验的说法正确的是( )
A.实验过程没有感应电流的产生
B.观察到电流计指针没有偏转是因为墙壁把磁场隔离了
C.观察到电流计指针没有偏转是因为线圈电阻太大
D.将磁铁插入线圈后跑去隔离房间观察电流计,错过了感应电流产生的时机
11、关于静电场,下列说法正确的是
A.元电荷就是点电荷
B.库仑力和万有引力是性质不同的两种力
C.电场线不是实际存在的线,所以引入电场线没有意义
D.电场中某点电场强度的方向与点电荷在该点所受的静电力的方向相同
12、如图所示为密立根油滴实验装置.两块水平放置的金属板分别与电源的正负极相接,两板间形成竖直向下场强为E的匀强电场.用喷雾器从上板中间的小孔喷入质量和电荷量各不相同的油滴,通过显微镜可找到悬浮不动的油滴,若此悬浮油滴的质量为m,则下列说法正确的是( )
A.悬浮油滴带正电
B.悬浮油滴的电荷量为mg/E
C.减小场强,悬浮油滴将向上运动
D.油滴的电荷量不一定是电子电量的整数倍
13、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
14、真空中有一个静止的、带负电的点电荷,其周围的电场线分布如图所示,a、b、c是同一条电场线上的三个点,它们的电场强度大小分别为、
、
,电势分别为
、
、
。下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、光滑绝缘水平面上,两个相同的小球带有等量同种电荷,用轻质绝缘弹簧相连。静止时弹簧伸长量为x1;若使两小球的带电量都减半,再次静止时弹簧伸长量为x2。下列结论正确的是( )
A.x2=
B.x2=
C.x2>
D.x2<
16、如图所示,半径为R的绝缘细圆环上均匀带正电,此时圆心O点处的电场强度刚好为零,点A、B、C将圆环三等分。若仅取走劣弧上的电荷,此时圆心O处的电场强度方向为( )
A.沿OC方向指向左
B.沿CO方向指向右
C.沿OA方向斜向上
D.沿OB方向斜向下
17、2023年9月21日,神舟十六号航天员在距离地球的中国空间站进行第四次太空授课。在碰撞实验中桂海潮用B球去撞击悬浮在空中的A球,A球飞走,而B球停了下来。下列说法中正确的是( )
A.A球静止在空中,不受引力作用
B.碰撞过程中B球对A球的作用力是B球的形变产生的
C.碰撞过程中B球对A球的作用力大于A球对B球的作用力
D.碰撞之后A球的惯性增大了
18、波速均为的甲、乙两列简谐横波都沿
轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰。关于这两列波,下列说法正确的是( )
A.从图示的时刻开始经过1.0s,P质点沿轴正方向发生的位移为2m
B.甲图中P处质点比M处质点先回到平衡位置
C.从图示时刻开始,P处质点比Q处质点后回到平衡位置
D.如果这两列波相遇,可以发生干涉现象
19、如图,真空中等量的异种点电荷甲、乙形成的电场中,一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,O点位于甲、乙电荷连线的中点,a、b是试探电荷运动轨迹上关于O点对称的两个点。下列说法正确的是( )
A.试探电荷为正电荷
B.试探电荷在a点的动能小于在b点的动能
C.试探电荷在a点的加速度大于在b点的加速度
D.试探电荷在a点的电势能等于在b点的电势能
20、如图所示,空间中存在正交的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为 B,方向垂直纸面向外,电场场强大小为 E,方向竖直向上。 一质量为 m、带电量为-e的电子在该空间内获得沿水平方向的初速度,速度大小为 v0, 且 则电子( )
A.做类平抛运动
B.运动过程中最大的速率为
C.在一个周期内水平方向运动的距离为
D.距入射点竖直方向的最大位移为
21、“科技让生活更美丽”,自动驾驶汽车呈现出接近实用化的趋势。图1为某型无人驾驶的智能汽车的测试照,为了增加乘员乘坐舒适性,程序设定汽车制动时汽车加速度大小随位移均匀变化。某次测试汽车“”关系图线如图2所示,汽车制动距离即12m。则关于该次测试,下列判断中正确的是( )
A.汽车做匀减速直线运动
B.汽车开始制动时的速度大小为
C.汽车开始制动时的速度大小为
D.此车制动时间一定大于
22、如图所示,人用与水平方向成θ角的恒力F拉行李箱,行李箱沿水平方向移动了一段距离L。该过程力F对行李箱做的功是( )
A.FL
B.FLsin θ
C.FLcos θ
D.FLtan θ
23、如图所示为水平桌面上的玩具“不倒翁”,O点是“不倒翁”的重心。“不倒翁”从位置1释放,经过竖直位置2到达位置3,在“不倒翁”从位置1向右摆到位置2的过程中( )
A.它的重力势能在增加
B.它的动能在增加
C.它的机械能在增加
D.它的重力势能保持不变
24、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
25、某种气体分子束由质量m速度v的分子组成,各分子都向同一方向运动,垂直地打在某平面上后又以原速率反向弹回,如分子束中每立方米的体积内有n个分子,则被分子束撞击的平面所受到的压强p=_____.
26、我国家庭用电是220V、50Hz的正弦交流电,某家庭某时段的用电总功率为2200W则该电路的电流有效值为______A,瞬时电流表达式为______A。
27、S摆的周期是2s,如果使这个S摆摆球的质量及振幅都减少一半,它的周期是_________s;如果把它的摆长减小一半,它的周期是______________s;如果把它移到月球上去(月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的1/6),摆长是原长,它的周期是______________s。
28、如图所示,在带电荷量为+Q的带电体C右侧有两个相互接触的金属导体A和B,均放在绝缘支座上.若先把A、B分开,再将C移走,则A、B分别带什么电?A带_________电,B带_______电(选填“正”负”“不带”)
29、在光滑水平桌面上停放着A、 B小车,其质量 两车中间有一根用细线缚住的被压缩弹簧,当烧断细线弹簧弹开时, A车的动量变化量和 B车的动量变化量之比为 ________。
30、如图所示,今有一子弹穿过两块静止放置在光滑水平面上的相互接触、质量分别为m和的木块A、B,设子弹穿过木块A、B的时间分别为
和
,木块对子弹的阻力恒为f,则子弹穿过两木块后,木块A的速度大小是__________
31、某同学做“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”的实验,可拆变压器如图所示.
(1)观察变压器的铁芯,它的结构和材料是_____________;
A.整块硅钢铁芯 B.整块不锈钢铁芯 C.绝缘的铜片叠成 D.绝缘的硅钢片叠成
(2)观察两个线圈的导线,发现粗细不同,匝数多的线圈导线___________(填“粗”或“细”);
(3)某次实验中,将电源接在原线圈的“0”和“8”两个接线柱之间,电源电压调至8.0V,用电表测得副线圈两个接线柱之间的电压为3.9V,则此时接入的副线圈可能“___________”和“__________”两个接线柱;
(4)对比多次实验数据,发现实验中原、副线圈的电压之比与它们的匝数之比有微小差别,请写出一条导致出现该问题的原因__________________________________________.
32、光滑的平行金属导轨长,两导轨间距
,轨道平面与水平面的夹角
,导轨上端接一阻值为
的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度
,如图所示,有一质量
、电阻
的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计.已知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道的过程中,电阻R上产生的热量
,取
,试求:
(1)当棒的速度时,电阻R两端的电压;
(2)棒下滑到轨道最底端时速度的大小;
(3)棒下滑到轨道最底端时加速度a的大小.
33、一质量为m、带电量为+q的小球从距地面高为h处以一定的初速度水平向右抛出。在距抛出点水平距离为L处,有一根管口比小球直径略大的竖直细管,管的上口距地面为。为使小球能无碰撞地通过管子,可在管子上方的整个区域里加一个场强方向水平向左的匀强电场,如图所示。求:
(1)小球的初速度v0;
(2)电场强度E的大小。
34、如图所示,竖直平面,其
轴水平,在整个平面内存在沿
轴正方向的匀强电场
,在第三象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为
。现有一比荷为
的带电微粒,从第三象限内某点以速度
向坐标原点
做直线运动,
与
轴之间的夹角为
,取重力加速度
。求:
(1)微粒的电性及速度的大小;
(2)带电微粒在第一象限内运动,经过轴时对应的坐标。
35、如图所示,质量M=0.8kg的足够长的木板静止在光滑的水平面上,质量m=0.2kg的滑块静止在木板的左端,在滑块上施加一水平向右、大小按图乙所示随时间变化的拉力F,4s后撤去力F若滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)0~4s内拉力F的冲量;
(2)撤去外力后,滑块最终速度的大小;
(3)2~4s内因摩擦产生的热量。
36、如图1所示,两根足够长的光滑水平直导轨间距为L,左端连接有一阻值为R的电阻,垂直导轨平面有向下的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m的导体棒ab垂直放置在导轨上,棒在导轨间的电阻为r。在水平恒定拉力F作用下,导体棒从静止开始运动,经过位移x时已经做匀速直线运动。电路中其余电阻均不计,试求:
(1)导体棒上感应电流的方向,匀速运动时的速度v;
(2)导体棒经过位移x过程中电路中所流过的电量q以及电阻R上所产生的焦耳热Q;
(3)动生电动势的非静电力是洛伦兹力引起的,在电路中非静电力是做功的,这和我们所说的洛伦兹力不做功相“矛盾”。请在图2中画出此时ab棒中自由电荷所受洛伦兹力的示意图,并对上述问题做出合理解释,同时说明洛伦兹力在能量转化过程中所起的作用(为了方便,图2中将导体棒中的自由电荷用正电荷表示)。