1、作用在同一个物体上的两个共点力,一个力的大小是5N,另一个力的大小是8N,它们合力的大小可能是
A.2N
B.6N
C.14N
D.16N
2、丹麦物理学家奥斯特发现了电流磁效应,他在电与磁学研究上开创性的工作创立了物理研究的新纪元。某物理探究小组在实验室重复了奥斯特的实验,具体做法是:在静止的小磁针正上方,平行于小磁针水平放置一根直导线,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为时,小磁针静止时与导线夹角为
。已知直导线在某点产生磁场的强弱与通过该直导线的电流成正比,若在实验中发现小磁针静止时与导线夹角为
,则通过该直导线的电流为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图,纸面内正方形abcd的对角线交点O处有垂直纸面放置的通有恒定电流的长直导线,电流方向垂直纸面向外,所在空间有磁感应强度为,平行于纸面但方向未知的匀强磁场,已知c点的磁感应强度为零,则b点的磁感应强度大小为( )
A.0
B.
C.
D.
4、如图所示,两带有等量异种电荷的平行金属板M、N水平放置,a、b为同一条电场线上的两点,若将一质量为m、电荷量为-q的带电粒子分别置于a、b两点,则粒子在a点时的电势能大于其在b点时的电势能;若将该粒子从b点以初速度v0竖直向上抛出,则粒子到达a点时的速度恰好为零。已知a、b两点间的距离为d,金属板M、N所带电荷量始终不变,不计带电粒子的重力,则下列判断中正确的是( )
A.a点电势一定高于b点电势
B.两平行金属板间形成的匀强电场的场强大小为
C.a、b两点间的电势差为
D.若将M、N两板间的距离稍微增大一些,则a、b两点间的电势差变小
5、一种心脏除颤器通过电容器放电完成治疗。在一次模拟治疗中,电容器充电后电压为4.0kV,在2.0ms内完成放电,这次放电通过人体组织的平均电流强度大小为30A,该心脏除颤器中电容器的电容为( )
A.15μF
B.10μF
C.20μF
D.30μF
6、如图所示,两平行长直导线A、B垂直纸面放置,两导线中通以大小相等、方向相反的电流,P、Q两点将两导线连线三等分,已知P点的磁感应强度大小为B1,若将B导线中的电流反向,则P点的磁感应强度大小为B2,则下列说法不正确的是( )
A.A、B两导线中电流反向时,P、Q两点的磁感应强度相同
B.A、B两导线中电流同向时,P、Q两点的磁感应强度相同
C.若将B导线中的电流减为零,P点的磁感应强度大小为
D.若将B导线中的电流减为零,Q点的磁感应强度大小为
7、倾角为 的斜面上,有质量为m,同一材质制成的均匀光滑金属圆环,其直径 d恰好等于平行金属导轨的内侧宽度。如图,电源提供电流 I,圆环和轨道接触良好。下面的匀强磁场,能使圆环保持静止的是( )
A.磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小等于
B.磁场方向垂直于斜面向下,磁感应强度大小等于
C.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小等于
D.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小等于
8、如图所示,条形磁铁压在水平的粗糙桌面上,它的正中间上方有一根长直导线L,导线中通有垂直于纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流。若将直导线L沿竖直向上方向缓慢平移,远离条形磁铁,则在这一过程中( )
A.桌面受到的压力将增大
B.桌面受到的压力将减小
C.桌面受到的摩擦力将增大
D.桌面受到的摩擦力将减小
9、如图所示,半径为的特殊圆柱形透光材料圆柱体部分高度为
,顶部恰好是一半球体,底部中心有一光源
向顶部发射一束由
、
两种不同频率的光组成的复色光,当光线与竖直方向夹角
变大时,出射点
的高度也随之降低,只考虑第一次折射,发现当
点高度
降低为
时只剩下
光从顶部射出,下列判断正确的是( )
A.在此透光材料中光的传播速度小于
光的传播速度
B.光从顶部射出时,无
光反射回透光材料
C.此透光材料对光的折射率为
D.同一装置用、
光做双缝干涉实验,
光的干涉条纹较大
10、对于场强,本节出现了和
两个公式,下列认识正确的是( )
A.表示场中的检验电荷,
表示场源电荷
B.随
的增大而减小,随
的增大而增大
C.第一个公式适用于包括点电荷在内的所有场源的电场求场强,且的方向和
一致
D.在第二个公式中,虽由
表示,但实际
与
无关
11、图中虚线所示为某静电场的等势面,相邻等势面间的电势差都相等;实线为一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹。该试探电荷在M、N两点受到的电场力大小分别为和
,相应的电势能分别为
和
,则( )
A.
B.
C.
D.
12、质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞.现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到1.0×107m/s.已知加速电场的场强为1.3×105N/C,质子的质量为1.67×10-27kg,电荷量为1.6×10-19C,则下列说法正确的是
A.加速过程中质子电势能增加
B.质子所受到的电场力约为2×10-15N
C.质子加速需要的时间约为8×10-6s
D.加速器加速的直线长度约为4m
13、如图所示,边长为的L的正方形区域abcd中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里一带电粒子从ad边的中点M点以一定速度垂直于ad边射入磁场,仅在洛伦兹力的作用下,正好从ab边中点N点射出磁场
忽略粒子受到的重力,下列说法中正确的是
A.该粒子带负电
B.洛伦兹力对粒子做正功
C.粒子在磁场中做圆周运动的半径为
D.如果仅使该粒子射入磁场的速度增大,粒子做圆周运动的半径也将变大
14、一列简谐横波在t=0.4s时的波形图如图(a)所示,P是介质中的质点,图(b)是质点P的振动图像。已知该波在该介质中的传播速度为20m/s,则( )
A.该波的周期为0.6s
B.该波的波长为12m
C.该波沿x轴正方向传播
D.质点P的平衡位置坐标为x=6m
15、乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风世界乒乓球坛的一项发球技术.某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后向上运动的最大高度为2.45m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5ms,不计空气阻力,则该过程中手掌对球的作用力大小约为
A.0.4N
B.4N
C.40N
D.400N
16、如图是某电场中一条直电场线,在电场线上有A、B两点,将一个正电荷由A点以某一初速度vA释放,它能沿直线运动到B点,且到达B点时速度恰好为零。根据上述信息可知( )
A.场强大小
B.场强大小
C.电势高低
D.电势高低
17、两单摆在不同的驱动力作用下其振幅随驱动力频率
变化的图象如图中甲、乙所示,则下列说法正确的是( )
A.单摆振动时的频率与固有频率有关,振幅与固有频率无关
B.若两单摆放在同一地点,则甲、乙两单摆的摆长之比为
C.若两单摆摆长相同放在不同的地点,则甲、乙两单摆所处两地的重力加速度之比为
D.周期为的单摆叫做秒摆,在地面附近,秒摆的摆长约为
18、如图所示为齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,大、小齿轮的角速度大小分别为ω1、ω2,两齿轮边缘处的线速度大小分别为v1、v2,则( )
A.ω1<ω2,v1=v2
B.ω1>ω2,v1=v2
C.ω1=ω2,v1>v2
D.ω1=ω2,v1<v2
19、如图所示中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器。电源的电动势为E,内阻为r,电压表读数为U,电流表读数为I。当R3的滑片向a端移动时,下列结论中正确的是( )
A.U变大,I变大
B.U变大,I变小
C.U变小,I变小
D.U变小,I变大
20、某同学将一毫安表改装成双量程电流表.如图所示,已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1 mA;R1和R2为定值电阻,且R1=5Ω,R2=20Ω,则下列说法正确的是
A.若使用a和b两个接线柱,电表量程为24 mA
B.若使用a和b两个接线柱,电表量程为25 mA
C.若使用a和c两个接线柱,电表量程为4 mA
D.若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA
21、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度2m/s,下列说法正确的是( )
A.手对物体做功10J
B.合外力对物体做功2J
C.合外力对物体做功12J
D.物体克服重力做功12J
22、如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是( )
A.只有(a)能发生明显衍射
B.只有(a)(b)能发生明显衍射
C.(a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射
D.(a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射
23、如图所示,图中曲线表示电场中的一部分电场线的分布,下列说法正确的是( )
A.这个电场可能是负电荷的电场
B.这个电场可能是匀强电场
C.点电荷在A点时的受到的电场力比在点时受到的电场力大
D.负点电荷在点时受到的电场力方向沿
点的切线方向
24、振动情况完全相同的两波源S1、S2(图中未画出)形成的波在同一均匀介质中发生干涉,如图所示为在某个时刻的干涉图样,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,下列说法正确的是
A.a处为振动减弱点,c处为振动加强点
B.再过半个周期,c处变为减弱点
C.b处到两波源S1、S2的路程差可能为个波长
D.再过半个周期,原来位于a处的质点运动至c处
25、如图表示一交变电流随时间而变化的图象,此交流电流的有效值是_____________
26、在电场中A点放一电荷量的点电荷,所受电场力大小
,则A点电场强度大小为
_________,若在A点不放电荷,则A点电场强度大小为__________.
27、如图所示,一根轻质细杆的两端分别固定着A、B两个小球,O为光滑的转轴,细杆可在竖直平面内绕O点自由转动,已知AO长为l,BO长为2l,A球质量为m,B球质量为m,使杆从水平位置由静止开始释放,当杆处于竖直位置时,系统的重力势能减少了________。
28、如图所示,同一闭合线圈,第一次用一根条形磁铁插入,第二次用两根条形磁铁插入,前后插入的速度相同,问哪一次电流表指针偏转角度大?_____________(第一次或第二次)
29、人们根据从对宏观现象的研究中逐渐加深了对物质微观结构的认识。请根据物理学史实,完成下列填空。
(1)科学家通过对阴极射线的研究发现了___________,使人们认识到原子不是构成物质的最小粒子;
(2)卢瑟福根据___________提出原子的核式结构模型;
(3)科学家对___________的研究使他们认识到原子核还有结构。
30、英国科学家卡文迪什利用____________实验装置,验证了____________定律,解决了测量____________值的问题。
31、几位同学对一个阻值大约为590Ω的未知电阻RX进行测量,要求精确地测量电阻的阻值,有下列器材供选用:
A.待测电阻Rx
B.电压表 V(量程 6V,内阻约 3kΩ)
C.电流表 A1(量程 20mA,内阻约 5Ω)
D.电流表 A2(量程 10mA,内阻约 10Ω)
E.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流 2A)
F.滑动变阻器R2(0~2000Ω,额定电流 0.5A)
G.直流电源 E(6V,内阻约 1Ω)
H.多用表
I.开关、导线若干
(1)甲同学用多用表直接测量待测电阻的阻值如图甲所示。若选用欧姆表“×100”档位,则多用表的读数为___________Ω
(2)乙同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,电路图如图乙所示,则电流表应选择___________(选填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选择___________ (选填“R1”或“R2”)。
(3)丙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图丙所示的测量电路,具体操作如下:
①按图丙连接好实验电路,调节滑动变阻器R1、R2的滑片至适当位置;
②开关 S2 处于断开状态,闭合开关 S。调节滑动变阻器R1、R2的滑片,使电流表 A2的示数恰好为电流表 A1的示数的一半,读出此时电压表 V 的示数U1 和电流表 A 的示数I1。
③保持开关 S1闭合,再闭合开关 S2,保持滑动变阻器R2的滑片位置不变,读出此时电压表 V 的示数U2和电流表 A2 的示数I2。
可测得待测电阻的阻值为_______,同时可测出电流表 A1的内阻为_____ (用U1、U2、I1、I2表示)。
32、如图所示,MN、PQ为固定的平行光滑导轨,间距L=0.1m,电阻不计,与水平地面成30°,N、Q间接电阻R1=12Ω,M、P端与电池和开关连接,电池内阻不计。匀强磁场方向垂直导轨平面向上,磁感强度B=1T。现将质量m=0.01kg,电阻R2=12Ω的金属棒ab置于导轨上,并保持水平。
(1)接通S,ab棒恰好静止不动,求电池的电动势;
(2)若某时刻断开S,求ab棒的最大速度。(设导轨足够长)
33、如图所示,固定的光滑绝缘斜面与水平面夹角为,斜面上相距d的水平虚线
和
间有垂直斜面向下的匀强磁场。质量为m、边长为
、电阻为R的正方形金属线框
放在斜面上,线框由粗细均匀的相同材料制成。将其从
上方某处由静止释放。当
边刚进入磁场时,线框即以速度
做匀速运动,当
边刚到磁场边界
时,线框的加速度大小为
。斜面足够长,线框运动过程中
边始终与
平行,重力加速度为g,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)边刚进入磁场时,c、d两点间的电势差U;
(3)线框从边刚进入磁场到
边刚到磁场边界
的过程产生的焦耳热Q。
34、如图甲所示,一端开口长为的玻璃管放在水平地而上,一段长为
的水银柱恰好处在管口,环境温度为27℃,现将玻璃管逆时针缓慢转至竖直,稳定后如图乙所示,已知当地大气压
,
,试求:
(1)玻璃管竖直稳定后水银柱上端距管口的距离?
(2)如果对密封气体缓慢加热,水银柱恰好移动到管口时气体的温度?
(3)如果往玻璃管中缓慢注入水银,注入水银柱的最大长度?
35、如图所示,倒悬的导热气缸中封闭着一定质量的理想气体,轻质活塞可无摩擦上下移动,活塞的下面吊着一个重力为的物体,活塞的横截面积为
,大气压强恒为
,初始时环境的温度为
,活塞到气缸底面的距离为
,因环境温度逐渐降低,导致活塞缓慢上升了
,气缸中的气体放出的热量为
,求:
(1)最终的环境温度;
(2)气缸内部气体内能的变化量。
36、如图所示,质量M=2kg的长木板放置在水平地面上,一质量m=1kg的滑块(可视为质点)放在木板的左端,两者均静止。扳动弹簧枪的扳机,一个质量m0=0.5kg的橡胶弹丸以速度v0=18m/s射出后与滑块发生弹性碰撞,最终滑块恰好没有离开木板。已知重力加速度大小为g取10m/s2,木板与水平地面间的动摩擦因数μ1 =0.1,滑块与木板间的动摩擦因数μ2=0.5。求:
(1)碰撞后橡胶弹丸的速度;
(2)木板的长度。