1、绿色环保低碳出行已经成为一种时尚,新能源汽车越来越受市民的喜爱,正在加速“驶入”百姓家,某家用交流充电桩的供电电路如图所示。已知总电源的输出电压为U1=250V,输电线的总电阻r=20Ω,变压器视为理想变压器,其中升压变压器原副线圈的匝数比为n1:n2=1:8,汽车充电桩的额定电压为U4=220V,额定功率为9.5kW。当汽车以额定电压充电时,下列说法中正确的是( )
A.通过输电线的电流为5A
B.电源的输出功率为10.5kW
C.输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%
D.降压变压器原、副线圈的匝数之比为100:11
2、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<
3、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
4、关于电动势,下列说法正确的是( )
A.电动势是矢量
B.电源两极的电压就是电动势
C.电动势是标量
D.电源的电动势越大,电源内储存的电荷量越多
5、在科技馆的静电体验区,当人进入一个金属笼后,用特斯拉线圈产生200多万伏的高压,与金属笼之间发生火花放电,但人在金属笼内是非常安全的。在火花放电过程中( )
A.笼体不带电荷
B.金属笼内部场强为零
C.人与金属笼内壁接触会发生触电
D.人和笼体带同种电荷
6、某同学画的表示磁感应强度B、电流I、安培力F的相互关系的图如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,电容器C的电容很大,电感线圈L的自感系数很大,直流阻值很小,、
、
为三只相同的小灯泡,已知在进行以下操作时三只小灯泡均不会被烧坏,则( )
A.闭合开关的瞬间,最亮
B.闭合开关后,、
、
均逐渐变亮
C.断开开关后,将会明暗相间直至熄灭
D.断开开关后,中的电流方向一直向下逐渐减小到0
8、下列物体运动的原理与运载火箭发射升空的原理最为相似的是( )
A.爆竹飞上天空
B.运动员跳高
C.地球绕太阳运动
D.离弦之箭
9、如图所示电路,所有电表均为理想电表,.当闭合开关S,触片P向左滑动过程中,四块电表的读数均发生变化,设滑片P在滑动过程中
在同一时刻的读数分别是
;电表示数的变化量的绝对值分别是
,那么下列说法正确的是( )
A.增大,
减小
B.
C.为定值,
增大
D.电源的输出功率在减小,效率在降低
10、如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴以角速度
匀速转动,外电路电阻为R。在线圈由图示位置转过
的过程中,下列说法错误的是( )
A.t时刻穿过线圈的磁通量的变化率
B.t时刻穿过线圈的磁通量的变化率
C.通过电阻R的电荷量
D.电阻R产生的焦耳热
11、如图是“超级电容器”,铭牌上一组数据“2.7V,50F”。下列说法正确的是( )
A.该电容器充的电荷量越多,它的电容就越大
B.该电容器只有电压为2.7V时,电容才为50F
C.该电容器只能在“2.7V”的电压下充电
D.该电容器的最大充电量为135C
12、图为探究库仑力的装置,将两块金属圆片A、B分别固定在绝缘支架上,下支架固定在高精度电子秤的托盘上,上支架贴上距离标尺,穿过固定支架的小孔放置。现将电子秤示数清零(“去皮”)后,给A、B带上同种电荷。下列说法错误的是( )
A.A对B的库仑力与B对A的库仑力一定大小相等
B.A、B所带电荷量必须相等
C.电子秤的示数会随着A、B的靠近而变大
D.用与A相同且不带电的金属圆片C与A接触后移开,电子秤的示数将减半
13、一物块在粗糙的水平面上做匀加速直线运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.物块的速度在增大,物块的惯性反而减小
B.物块对地面的摩擦力小于地面对物块的摩擦力
C.物块对地面的摩擦力与地面对物块的摩擦力大小相等
D.物块对地面的压力与地面对物块的支持力是一对平衡力
14、如图所示,带电粒子从电场中点以速度
进入电场,仅在电场力作用下,沿虚线所示的轨迹运动到
点,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、一列向右传播的简谐横波,当波传到x=2.0m处的P点时开始计时,该时刻波形如图所示,t=0.9s时,观察到质点P第三次到达波峰位置,下列说法正确的是( )
A.t=1.6s时,x=4.5m处的质点Q第三次到达波谷
B.经1.4s质点P运动的路程为35cm
C.波速为0.5m/s
D.x=1m处的质点起振方向向下
16、下列关于电场线的说法正确的有( )
A.电场线在电场中不相交
B.电场线从负电荷出发,终止于正电荷
C.匀强电场的电场线是距离不等的平行直线
D.在同一幅电场分布图中电场越弱的地方,电场线越密
17、关于安培力和洛伦兹力,下面说法正确的是( )
A.洛伦兹力和安培力是性质完全不同的两种力
B.安培力和洛伦兹力,其本质都是磁场对运动电荷的作用力
C.安培力和洛伦兹力,二者是等价的
D.安培力对通电导体能做功,洛伦兹力对运动电荷也可以做功
18、如图所示,两个圆圈表示两个带等量正电荷的点电荷或两个通以垂直于纸面向里的电流强度相等的直导线,O点为两者连线中点,M、P两点均在连线上且关于O点对称,N点位于连线的中垂线上,下列说法正确的是( )
A.若为电流,M点与P点的磁感应强度相同
B.若为电流,M点与N点的磁场方向相同
C.若为电荷,M点的电势比O点的电势低
D.若为电荷,N点的电势比O点的电势低
19、地磁场对生态系统有重要的保护作用。若在万米高空有一束带负电的高能粒子,垂直水平地面射向佛山某地,则该束粒子此时所受地磁场作用力的方向是( )
A.向东
B.向西
C.向南
D.向北
20、2020年10月12日,我国在西昌卫星发射中心成功将“高分十三号”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。“高分十三号”卫星是一颗光学遥感卫星,这颗卫星绕地球的运动可看作匀速圆周运动,其轨道与地球赤道在同一平面内,从地面上看,卫星在一定高度处静止不动。已知地球半径为,“高分十三号”卫星轨道半径为
。
【1】地球自转的周期为,“高分十三号”卫星运动的周期为
,则( )
A.
B.
C.
D.
【2】赤道上某点随地球自转的线速度大小为,高分十三号卫星运动的线速度大小为
,则
为( )
A.
B.
C.
D.
【3】场是一种客观存在的物质,卫星与地球之间的万有引力是通过引力场发生的。与电场强度类似,可以引入引力场强度来描述引力场的强弱。若地球质量为M,卫星质量为m,则“高分十三号”卫星在运动过程中,所经各点的引力场强度的大小( )
A.与M、m都有关
B.与M有关,与m无关
C.与M、m都无关
D.与M无关,与m有关
21、许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,下列说法正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应,打开了电和磁联系的大门
B.密立根通过实验测定了元电荷e的数值
C.卡文迪许通过扭秤实验装置测得了静电力常量
D.麦克斯韦率先提出“力线”这一概念,用来描述电磁场
22、2023年12月18日,甘肃积石山县发生6.2级地震时,某军区直升机在灾区上空悬停进行搜救侦查。其长度为L的螺旋桨叶片在水平面内逆时针以角速度为匀速转动(俯视),叶片的近轴端为P,远轴端为Q。该处地磁场的水平分量为
,竖直分量为
。忽略转轴的尺寸,则叶片中感应电动势为( )
A.,P端电势高于Q端
B.,P端电势低于Q端
C.,P端电势高于Q端
D.,P端电势低于Q端
23、电容器充电时,其电荷量Q、电压U、电容C之间的相互关系,不正确的是( )
A.
B.
C.
D.
24、一智能机器人登陆一行星,机器人将一小石块在高度为h处静止释放,经时间为t,小石块落在地面上,已知万有引力常量为G,此行星的半径为R,那么这个行星的质量为( )
A.
B.
C.
D.
25、钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子。光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小___________(选填“增大”、“减小”或“不变”),原因是___________。
26、如图所示,容器A、B各有一个可自由移动的轻活塞,活塞下面是水,上面是大气,大气压恒定。A、B的底部由带有阀门K的管道相连,整个装置与外界绝热。原先,A中水面比B中的高,打开阀门,使A中的水逐渐向B中流,最后达到平衡。在这个过程中,大气压对水做功为______,水的内能______(选填“增加”、“减小”或“不变”)。
27、小明用金属铷为阴极的光电管观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。
(1)图甲中电极A为光电管的____(选填“阴极”或“阳极”)。
(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=_____Hz,逸出功W0=______J。
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=____J。
28、匀强电场的电场强度为E,在此电场中A、B、C三点构成一个直角三角形,三角形所在的平面与电场线平行,如图所示,AB边长为L,AB边平行于电场线,现将一个电荷q,从A点沿AB边运动到B点,电场力做功为____________;由B运动到C,q的电势能变化量为____________;由C运动到A,电场力做功为____________;A、C两点的电势差为____________。
29、在干燥的天气里,人们往往会往房间里撒些水,或者养些花草,或者用上蒸汽发生器.从防止静电危害的角度来看,这样做的原因是:________________________________________________________________.
30、磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大。(______)
31、某个多用电表的电路原理图(图a)中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250μA,内阻为480Ω。虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1V挡和5V挡,直流电流1mA挡和2.5mA挡,欧姆×100Ω挡。
(1)图a中红表笔应与___________(选填“A”或“B”)端相连接。
(2)关于R6的使用,下列说法正确的是___________(选填正确选项的标号)。
A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
(3)某次测量时该多用电表指针位置如图b所示,若此时B端是与“3”相连的,则读数为___________。
32、如甲图所示,两相距L=1m的平行金属导轨固定于水平面上,导轨左端与阻值R=1Ω的电阻连接,导轨间虚线右侧存在垂直导轨平面的匀强磁场。质量m=0.1kg的金属杆垂直置于导轨上,与导轨接触良好,导轨与金属杆的电阻可忽略。杆在水平向右的恒定拉力作用下由静止开始运动,并始终与导轨垂直,其v-t图像如图所示。在10s末撤去拉力,同时磁感应强度随时间变化,使金属杆中电流为零。金属杆运动过程中与导轨间摩擦力保持不变。求:
(1)金属杆所受的拉力的大小;
(2)0-10s内匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)10s-15s内,磁感应强度B与时间t的关系式。
33、如图为某玩具的轨道结构示意图,半径R1 = 0.3m的竖直固定圆弧轨道BC、水平直线轨道CD及半径R2 = 0.2m的竖直圆轨道O2平滑连接,固定平台上端A点与B点的高度差h= 0.8m,O1C 与直线轨道垂直,O1B与O1C的夹角θ= 53°。某次游戏中,将小球Q置于直线轨道上,弹射装置将质量m = 0.2kg的小球P自A点以一定初速度水平弹出,恰好沿B点的切线方向进入圆弧轨道,小球P与小球Q碰撞后粘在一起,从D点进入圆轨道。碰撞时间极短,不计一切摩擦,小球可视为质点,重力加速度g取10m/s2.求∶
(1)小球P从A点弹出时的初速度大小;
(2)小球P在C点受到圆弧轨道的支持力大小;(此小问结果保留两位有效数字)
(3)若小球P、Q未脱离圆轨道O2,求小球Q质量的取值范围。(此小问结果保留根号)
34、如图所示,两个滑块A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态,在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P。右边有一滑块C沿轨道以速度v0滑向B,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后A球与挡板P发生碰撞,碰撞后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连,过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失).已知A滑块质量为2,B和C两滑块的质量均为
,三个滑块均为大小一样的刚性滑块且均可看成质点。求:
(1)弹簧长度刚被锁定后A滑块的速度大小;
(2)A滑块离开挡板P时D的速度大小,以及此后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能;
(3)A滑块离开挡板P后,弹簧中点运动位移为d需要的时间。
35、上海新冠疫情期间,医疗物资紧缺,需要从北方调用大批大钢瓶氧气,每个大钢瓶的容积为,在北方时测得大钢瓶内氧气压强为
,温度为
,长途运输到上海方舱医院检测时测得大钢瓶内氧气压强
。在方舱医院实际使用时,先用抽气机给真空小钢瓶缓慢分装,然后供病人使用,小钢瓶容积为
,分装后每个小钢瓶内氧气压强为
,要求大钢瓶内压强降到
的临界压强时就停止分装。不计运输过程中和分装过程中氧气的泄漏,分装过程中温度保持不变。求:
(1)在上海检测时钢瓶所处环境温度为多少摄氏度;
(2)一大钢瓶可分装多少小瓶供病人使用;
(3)为充分利用氧气,现用大钢瓶中剩余的压强为的氧气继续给真空小钢瓶充气;但不用抽气机,直接用导管连接,经过一段时间后,小钢瓶与大钢瓶压强相等,紧接着更换下一个真空小钢瓶,直到大钢瓶的压强小于
,问第3个小钢瓶的氧气质量与压强为
的大钢瓶的氧气质量之比是多少?(此过程环境温度不变)
36、如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.40kg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,电荷量q=0.5C小球静止在B点时,细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,(取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80)
求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.