1、如图所示,在一匀强磁场中有一U形导线框abcd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可在ab、cd上无摩擦地滑动。杆ef及线框中导线的电阻都忽略不计。开始时,给ef一个向右的初速度,则( )
A.ef将减速向右运动,但不是匀减速,最后停止
B.ef将匀减速向右运动,最后停止
C.ef将匀速向右运动
D.ef将往返运动
2、质量相等的甲、乙两个物体,甲的速度是乙的速度的2倍,用Ek1、Ek2分别表示甲、乙两物体的动能,则( )
A.
B.Ek1=2Ek2
C.
D.Ek1=4Ek2
3、如图所示,M、N是在地球大气层外运行轨道上运动的2颗人造卫星,用v、ω、T、a分别表示人造卫星绕地球运动的线速度,角速度,周期和向心加速度,则下列关系正确的是( )
A.ωM<ωN
B.TM>TN
C.vM>vN
D.aM<aN
4、如图是静电喷涂示意图,被涂物M带正电,喷枪喷出的涂料微粒带负电,在静电力作用下向M运动,最后吸附在其表面上,忽略微粒间相互作用,则涂料微粒在靠近M的过程中( )
A.电势能减少
B.电势能增大
C.受到的电场力保持不变
D.受到的电场力一直减小
5、从光的波粒二象性出发,下列说法正确的是( )
A.光是高速运动的微观粒子,每个光子都具有波粒二象性
B.光的频率越高,光子的能量越大
C.在光的干涉中,暗条纹的地方是光子不会到达的地方
D.在光的干涉中,光子一定到达亮条纹的地方
6、质量为m的跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开悬停的飞机,下落一段时间后,打开降落伞直至落地前,其运动过程可以大致用如图所示的图像描述,已知
,则可以推测出( )
A.内运动员的机械能先增大后减小
B.内运动员受到的空气阻力大于
C.打开降落伞后运动员的加速度小于g
D.打开降落伞时运动员距地面的高度为
7、如图甲所示,矩形导线框固定在匀强磁场中,磁感线垂直于线框所在平面且向里.规定垂直于线框所在平面向里为磁场的正方向;线框中电流沿着逆时针方向为感应电流
的正方向,要在线框中产生如图乙所示的感应电流,则磁感应强度
随时间
变化的规律可能为( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示为一等腰直角三角形,
为
边的中点,
三点处分别有一根垂直于
所在平面的长直导线。当三根导线中通有大小相等,方向如图所示的电流时,D点处的磁感应强度大小为
。仅将
点处的导线中的电流反向,
点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,当变阻箱R接入电路的电阻分别为和
时,R上消耗的电功率均为2.25W,则下列说法中不正确的是( )
A.电源电动势为V
B.电源内阻为
C.变阻箱R阻值越大,电源的效率越高
D.变阻箱R阻值越大,电源的输出功率越大
10、下列说法中正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应
B.奥斯特发现了电磁感应现象
C.法拉第发现了产生感应电流的条件
D.麦克斯韦用实验证实电磁波的存在
11、关于电容器的电容C、电压U和所带电荷量Q之间的关系.以下说法正确的是( )
A.C由U确定
B.C由Q确定
C.C一定时,Q与U成正比
D.C一定时,Q与U成反比
12、如图所示,完全相同的三个金属球A、B、C均固定在绝缘棒一端,其中A、B球分别带+8e和-2e的电荷量,C球不带电。当A、B球相距r时(两球半径相比两球间距不能忽略),两球间静电力为F。现在用C球先后去触碰A、B球,则触碰前后A、B间的静电力( )
A.等于
B.等于
C.大于
D.小于
13、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,则( )
A.电容器的电容减小
B.电容器两极板间电压增大
C.电容器所带电荷量增大
D.电容器两极板间电场强度不变
14、物理是源自于生活的科学,只要细心观察,生活中处处皆是物理。下列生活中的情景说法正确的是( )
A.在没有空气的宇宙空间,火箭无法利用反冲进行加速
B.当静止的章鱼向前喷水时,可使身体向前运动
C.在船头和码头安装旧轮胎是为了延长作用时间,以减小码头对船的冲量
D.体操运动员在落地时总要屈腿是为了减小动量的变化率,使运动员避免受伤
15、把一根通电的硬直导线ab放在磁场中,导线中的电流方向由b到a,如图所示,导线可以在空中自由移动和转动,俯视看,导线在安培力的作用下先顺时针转动,转过一个小角度后,接着边转动边向下移动,则虚线框内的场源可能是( )
A.
B.
C.
D.
16、武当山的主峰天柱峰屹立着一座光耀百里的金殿,全部为铜铸鎏金。为了保护古建筑,当地政府为金殿安装了避雷针。某次雷雨天气时,带正电的云层与避雷针之间共放电约,持续时间约
。则下列说法正确的是( )
A.云层靠近避雷针时,避雷针感应出正电荷
B.避雷针是利用尖端放电的一种设施
C.此次放电电流方向为从金殿到云层
D.此次放电电流大小约为
17、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波是电磁场由发生区域向远处的传播
B.电磁波在任何介质中的传播速度均为3×108 m/s
C.电磁波由真空进入某种介质传播时,波长将变长
D.电磁波只能在真空中传播
18、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.
19、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
20、如图甲所示,在“用传感器观察平行板电容器的放电”实验中,单刀双掷开关先置于1位置,待一段时间后,再置于2位置,利用电流传感器记录的数据,做出电容器放电过程的图像如图乙所示。开关接到2位置,电容器放电过程中,下列说法中正确的是( )
A.可以观察到小灯泡的亮度逐渐变亮
B.电流从右向左的流过小灯泡
C.电容器电容大小未知,无法估算出内电容器的放电量
D.如果增大电容器两板之间的距离,电容器的电容将变大
21、如图1所示,一段四分之一圆的导线,通以电流I。若将导线置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,导线所在平面与磁场垂直,导线受磁场力的大小为F1。如图2所示,若将此导线置于磁感应强度大小相同,方向向右的匀强磁场中,导线受磁场力的大小为F2。则为( )
A.
B.
C.
D.
22、如图所示,A、B为两个相同的灯泡(均发光),当变阻器的滑片P向下端滑动时( )
A.A灯变亮,B灯变暗
B.A灯变暗,B灯变亮
C.A、B灯均变亮
D.A、B灯均变暗
23、假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,半径分别为和
。两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(
)与运行周期的平方(
)的关系如图所示;
为卫星环绕行星表面运行的周期,则( )
A.行星A的质量小于行星B的质量
B.行星A的密度等于行星B的密度
C.行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度
D.当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心力大于行星B的卫星向心力
24、某学校创建绿色校园引入一批节能灯,如图甲所示。该路灯通过光控开关实现自动控制,电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变,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)。现增加光照强度,则下列判断正确的是( )
A.R0两端电压变大
B.电路干路电流减小
C.A、B两灯都变亮
D.B灯变亮,A灯变暗
25、利用双缝干涉测光的波长的实验中,双缝间距d,双缝到光屏间的距离1,用某种单色光照射双缝得到干涉条纹
(1)波长的表达式 (用△x、1, d表示)
(2)若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将 (填 “变大”、或“变小”)。
26、(1)用螺旋测微器测量某圆柱体的直径,测量结果如图甲所示,该工件的直径为__________ mm。
(2)如图乙是用多用电表欧姆挡“ × 10”挡位测量某电阻阻值,则其阻值为__________Ω。
27、摄氏温标:在1954年以前,标准温度的间隔是用两个定点确定的。它们是水在标准大气压下的沸点(汽化点)和冰在标准大气压下与饱和空气的水相平衡时的熔点(冰点)。摄氏温标(以前称为百分温标)是由瑞典物理学家摄尔修斯设计的。如图所示,以冰点定为0 ℃,汽化点定为100 ℃,因此在这两个固定点之间共为100 ℃,即一百等份,每等份代表1度,用1 ℃表示,用摄氏温标表示的温度叫做摄氏温度。摄氏温标用度作单位,常用t表示。热力学温标由开尔文创立,把-273.15 ℃作为零度的温标,叫做热力学温标(或绝对温标)。热力学温标用K表示单位,常用T表示。试回答:
如果可以粗略地取-273 ℃为绝对零度。在一标准大气压下,冰的熔点为______℃,即为______ K。
28、用下述各种方法改变物体的内能_______,是属于做功的方式, _______是属于热传递的方式.
A.电流通过灯丝发热
B.热的物体放在通风的地方凉得快
C.用锤子捶击金属块后,锤子和金属块都变热
D.摩擦冰块使其熔解
E.冷物体接触热物体后变热
F.物体在火炉旁被烤热
29、现有三个相同的绝缘金属球A、B、C,都可看做点电荷,其中A球带电荷量为+8Q,B球带电荷量为-2Q,C球不带电。
(1)保持A和B的位置不变,而将C先与A接触,再与B接触,最后移走C球,则此时,A与B之间的库仑力是原来的 倍。
(2)若将C球与A、B球反复接触足够多次,最后移走C球,则此时A与B之间的库仑力为原来的的 倍。
30、匀强电场:场强方向处处______,场强大小处处______的区域称为匀强电场。匀强电场的电场线是______、平行正对的两金属板带等量异种电荷后,在两板之间除边缘外的电场就是______。
31、(1)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”某次实验中,如图甲,
①为了确保实验的安全,下列做法正确的是_____。
A. 为了人身安全,只能使用低压直流电源,所用电压不要超过
B. 即使副线圈不接用电器,原线圈也不能长时间通电
C. 为使接触良好,通电时应用手直接捏紧裸露的接线柱
D. 为了多用电表的安全,使用交流电压挡测电压时,先用最大量程挡试测
②小唐同学把交流电源接在、
两端,当
时,用多用电表交流电压
档测量
、
两端电压,测量结果如图乙所示,则
__________
。
、
两端匝数与
、
两端匝数之比最有可能的值是__________
A. B.
C.
D.
(2)在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,
①为安全检测灵敏电流表指偏转方向与电流流向的关系,在给出的实物图(图丙)中,将正确需要的实验仪器连成完整的实验电路。__________
②电路中定值电阻的作用主要是为了__________
A. 减小电路两端的电压,保护电源
B. 增大电路两端的电压,保护电源
C. 减小电路中的电流,保护灵敏电流表
D. 减小电路中的电流,便于观察灵敏电流表的读数
③下列实验操作中说法正确的是___________
A. 判断感应电流的方向时,需要先确定线圈的绕法
B. 实验中需要将条形磁体的磁极快速插入或快速拔出,感应电流的产生将更加明显
C. 实验中将条形磁体的磁极插入或拔出时,不管缓慢,还是迅速,对实验现象都不影响
D. 将极向下插入线圈或将
极向下插入线圈,电流表的偏转方向相同
32、“通量”是物理学中的重要概念,在研究磁场时我们引入了“磁通量”。定义磁通量,其中B为磁感应强度、S为垂直磁场的面积。
(1)如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,放置一个面积为S的平面,平面的法线(与平面垂直)方向与磁场方向的夹角为。求穿过该平面的磁通量
。
(2)与之类似,在静电场中,我们定义“垂直穿过某一平面的电场线条数为通过这一平面的电通量”
a.写出电通量的定义式及单位;
b.求出通过真空中以点电荷为球心,以R为半径的球面的电通量
。(已知真空中静电力常量为k,球的表面积公式
)
(3)自然界中的物体都会不断向外辐射电磁波,太阳和火星也在不断向外辐射电磁波,若忽略其他天体及宇宙空间的其他辐射,已知火星半径为R,太阳和火星间距离为r。太阳单位时间内向外辐射电磁波的能量为,求:火星单位时间内吸收的太阳辐射能量P。
33、如图所示,在绝缘水平面上,有相距为L的A、B两点,分别固定着两个带电荷量均为Q的正电荷。O为AB连线的中点,a、b是AB连线上两点,其中Aa=Bb=。一质量为m、电荷量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能Ek0从a点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为3Ek0,第一次到达b点时的动能恰好为零,小滑块最终停在O点,已知静电力常量为k。重力加速度为g求:
(1)小滑块与水平面间滑动摩擦因数μ。
(2)小滑块刚要到达b点时加速度的大小和方向。
(3)小滑块运动的总路程s。
34、水平放置的导体框架,宽L=0.50m,接有电阻R=0.20Ω,匀强磁场垂直框架平面向里,磁感应强度B=0.40T,一导体棒ab垂直框边跨放在框架上,并能无摩擦地在框架上滑动,框架和导体ab的电阻均不计,当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中产生的感应电动势大小;
(2)维持导体棒ab做匀速运动的外力F的大小;
(3)电流通过电阻R产生的热功率P热。
35、如图所示,图甲AB是对电子加速极板,UAB=U,电子从A极板从静止开始,沿垂直于极板方向运动,电子飞出B极板小孔后,从M、N极板中间进入图乙偏转电场,UMN=U0;图丙是乙图中MN两极板间电压随时间变化的图像,电压变化周期为T。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受重力。
(1)求电子飞出B板小孔时的速度大小;
(2)若电子从t=0时刻进入M、N板间,在半个周期内恰好能从极板的上边缘飞出,求电子飞出时速度大小;
(3)若电子在t=0时刻进入M、N板间,能从右边水平飞出,求M、N极板的最小长度;
(4)若电子能从M、N两极板中央沿虚线水平飞出,求电子从那一时刻进入板间,两极板间距至少为多大?
36、如图所示,在Ox轴的原点和坐标为a的点分别固定有电荷量为和-Q的点电荷。已知静电力常量为k,求:
(1)坐标为a/2场点的场强大小与方向;
(2)x轴上场强为0的点的坐标。