1、用双缝干涉测量某种单色光的波长的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.先放上单缝和双缝,再调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心
B.调节时应尽量使各器材位于一条直线上,单缝与双缝相互垂直
C.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
D.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
2、如图甲、乙所示的电路中,电阻和自感线圈
的电阻值都很小,且小于灯
的电阻,接通
,使电路达到稳定,灯泡
发光,则( )
A.在电路甲中,断开后,
将先变得更亮,然后逐渐变暗
B.在电路甲中,断开后,
将立即熄灭
C.在电路乙中,断开后,
将先变得更亮,然后逐渐变暗
D.在电路乙中,断开后,
将逐渐变暗
3、如图所示,三条虚线表示某电场中的三个等差等势面,电势分别为。带电粒子仅在电场力作用下按图中实线轨迹从A点运动到B点,下列说法正确的是( )
A.
B.粒子在运动过程中经过A点的速度比B点的速度大
C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度
D.粒子在A点的电势能小于在B点的电势能
4、如图所示,一块均匀的方形样品,长、宽均为a、厚为b,若沿着AB方向测得的电阻为R,下列说法正确的是( )
A.沿CD方向的电阻大于R
B.该样品的电阻率为
C.沿EF方向的电阻为
D.增加a,不改变b,沿AB方向的电阻不变
5、如图所示,空间有一匀强磁场水平向右,一正方形导线框平行于磁场方向放置,已知导线粗细均匀,若该线框分别绕不同轴线以相同大小的角速度旋转,以下说法正确的是( )
A.线框绕ac轴旋转,线框中不会产生交流电
B.线框分别绕AB轴和CD轴从图示位置开始转动时产生的交流电相同
C.若以ab为轴转动,不会产生周期性电流,但a、d两点间会有电势差
D.沿AB方向观察,从图示位置开始线框分别绕ad轴和bc轴顺时针转动,线框中瞬间产生的感应电流方向相反
6、如图所示,电源电动势6V,内阻,小灯泡L标有“2V 0.4W”字样,开关S闭合后,小灯泡L正常发光。已知电动机的内阻也是
,则电动机的输出功率为( )
A.0.76W
B.0.72W
C.0.04W
D.0.4W
7、一块均匀的长方体导体,如图所示已知导体的电阻率为,长为a,宽为b,厚为c,沿AB方向测得电阻为( )
A.
B.
C.
D.
8、图甲是回旋加速器的工作原理图。和
是两个中空的半圆金属盒,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度B大小恒定),并分别与高频交流电源相连。A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速。两半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,所以粒子在半圆盒中做匀速圆周运动。若带电粒子在磁场中运动的动能
随时间t的变化规律如图乙所示,不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响,下列判断正确的是( )
A.高频交流电的变化周期应该等于
B.在图中应有
C.D形盒的半径越大,粒子飞出时获得的最大动能越大
D.粒子加速次数越多,粒子飞出时最大动能一定越大
9、一块长为l、高为h、厚度为d的长方体金属板,其空间位置如图所示。现沿着x正方向通以电流强度大小为I的恒定电流,施加沿y轴正方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在沿着z轴方向上下两端测出电势差为U。已知电子所带电量为e。则下列说法中正确的是( )
A.电子受到磁场力方向沿着z轴负方向
B.金属板受到磁场力大小为
C.金属板上端电势比下端电势高
D.电势差大小U与h成反比
10、如图甲所示为“海影号”电磁推进实验舰艇,舰艇下部的大洞使海水前后贯通。舰艇沿海平面截面图如图乙所示,其与海水接触的两侧壁M和N分别连接舰艇内电源的正极和负极,使得M、N间海水内电流方向为M→N,此时加一定方向的磁场,可使得M、N间海水受到磁场力作用而被推出,舰艇因此向右前进,则( )
A.所加磁场的方向应为水平向右
B.所加磁场的方向应为垂直纸面向外
C.所加磁场的方向应为垂直纸面向里
D.互换电源正负极的同时把磁场变为反向,能实现舰艇减速
11、下列说法中正确的是( )
单晶体和多晶体都有规则的几何外形
熵是物体内分子运动无序程度的量度;
热传导的过程是具有方向性的
对人们生活产生影响的主要是相对湿度
液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
A.
B.
C.
D.
12、如图所示的电路中,四个电阻的阻值均为R,电容器的电容。电容器原来不带电,现在A、B端加上恒定的60V电压,下列说法中正确的是( )
A.若D、E端接理想电流表,则其示数为
B.若D、E端接理想电流表,则电容器所带的电荷量为
C.若D、E端接理想电压表,则其示数为20V
D.若D、E端接理想电压表,则电容器所带的电荷量为
13、图示为一种自动测定油箱内油面高度的装置,装置中金属杠杆的一端接浮标(浮标与杠杆绝缘),另一端的触点P接滑动变阻器R,油量表由电压表改装而成。当汽车加油时,油箱内油面上升过程中,下列说法正确的是( )
A.电路中电流增大
B.两端电压增大
C.整个电路消耗的功率减小
D.电源输出功率一定增大
14、如图所示,在磁感应强度大小为的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l,在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零。则导线P中的电流在a点产生的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
15、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.
16、真空中存在点电荷产生的静电场,其电场线的分布如图所示,图中
两点关于点电荷
水平对称。
两点电场强度的大小分别为
,电势分别为
。一个带电粒子沿虚线轨迹从
移动至
,则( )
A.,
B.和
带同种电荷,
C.从移动至
,加速度先减小再增大
D.粒子带负电,从至
它的电势能先变大后变小
17、如图所示,三个完全相同的金属小球均与绝缘棒连接,其中A、B两个小球带有等量异种电荷,固定在桌面上。用不带电的C球先后接触A、B两个小球,则接触前后A、B间的库仑力大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,质量为20kg的物体,沿水平面向右运动,它与水平面间的动摩擦因数为0.1,同时还受到大小为10N的水平向右的力的作用,则该物体(g取10m/s2)( )
A.受到的摩擦力大小为10N,方向向左
B.受到的摩擦力大小为20N,方向向右
C.运动的加速度大小为1.5m/s2,方向向左
D.运动的加速度大小为0.5m/s2,方向向左
19、如图所示,质量为m、带电荷量为+q的小金属块A(可视为质点)以初速度从光滑绝缘水平高台上O点飞出。已知在足够高的高台边缘右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小
,重力加速度为g。则( )
A.金属块不一定会与高台边缘相碰
B.金属块运动过程中距高台边缘的最大水平距离为
C.金属块第一次与高台边缘相碰时,距飞出点O的距离为
D.金属块运动过程中距高台边缘最远时的速度大小为
20、在正三角形ABC的三个顶点A、B、C处,各固定有一根垂直于三角形的长直导线,每根导线通有大小相同的恒定电流,电流方向如图所示,已知导线A受到的安培力大小为F,则导线C受到的安培力( )
A.大小为F,方向平行AB向左下
B.大小为F,方向平行AB向右上
C.大小为,方向垂直AB向右下
D.大小为,方向垂直AB向左上
21、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
22、电阻按图示方法接入电压恒定的手机充电宝上,其中
,闭合开关后,
消耗的功率分别是
,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.不能确定
23、下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.电场强度公式E=适用于一切电场
B.根据电容的定义式C=,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V
C.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V的电压下加速,电场力做功为1eV
D.电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹
24、如图所示,垂直纸面的匀强磁场中固定一倾斜绝缘粗糙细杆,杆上套有带正电的小球P,小球P由静止开始向下滑动,磁场区域足够大,杆足够长,在运动的过程中小球P的最大速度为v0。则下列说法正确的是( )
A.小球P所受洛仑兹力先增大后减小
B.小球P先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动
C.当小球P的速度时,小球加速度最大
D.当小球P的速度时,小球一定处于加速度减小阶段
25、如图所示,QA=2×10-8C,QB=-2×10-8C,AB相距3cm.在水平方向的匀强电场作用下, A、B保持静止,悬线都沿竖直方向,则外电场场强大小是_______N/C,方向_______。AB 中点处场强大小是_________N/C,方向_______。
26、如图是等离子体发电机的示意图,磁感应强度为B,两极板间距离为d,要使输出电压为U,则等离子体的速度v为______,a是电源的___极.
27、(1)有一块小量程的电流表G,满偏电流为100μA,内阻为500Ω。若把它改装成3V和15V两量程的电压表,电流表G应与适当的电阻值连接。经计算,改装后与电流表连接的电阻值在3V挡R1=______kΩ,15 V挡时R2=_______kΩ。
(2)把改装的电压表和标准表校核,发现标准表的满刻度读数为15V时,改装表的读数为14.7V。则改装成的电压表相对于满刻度的百分误差为_________。
28、磁体外部,磁感线由_______极发出而进入_______极;在磁体内部,磁感线由_______极通向_______极。(填“N” 或“S”)
29、如图所示,某同学设计了一个加速度计。滑块2可以在光滑的框架1中平移,滑块两侧用弹簧3拉着;静止时,两弹簧为自然长度;R为滑动变阻器,4是滑动片。这个装置实际上是一个加速度传感器。工作时将框架固定在被测物体上,使弹簧及电阻R均与物体的运动方向平行,当被测物体加速运动时,滑块将在弹簧的作用下,以同样的加速度运动。通过电路中仪表的读数,可以得知加速度的大小。已知两个电池E的电动势相同,均为9V,内阻不计:滑块的质量为0.6kg,两弹簧的劲度系数均为,电阻器的全长9.0cm,被测物体可能达到的最大加速度为
,电压表为指针式直流电压表(可视为理想电压表),零刻度在表盘中央(即可显示正负电压),当P端的电势高于Q端时,指针向零点右侧偏转,当被测物体的加速度为零时,电压表的示数为零;当被测物体的加速度达到最大时,电压表的示数为满偏量程。
(1)当加速度为零时,应将滑动片调到距电阻器左端___________cm处;
(2)当物体具有图示方向的加速度a时,电压表的指针将向零点___________(填“左”、“右”)侧偏转;
(3)所给电压表量程为___________V:当电压表示数为1.5V时,物块加速度为___________;
(4)若将电压表的表盘换成直接表示加速度大小及方向的刻度盘,则表盘的刻度___________(填“均匀”,“非均匀”)分布。
30、如图所示,三个点电荷q1、q2、q3固定在一直线上,q2与q3的距离为q1与q2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,若q1带正电,则q2一定带_____电,q3一定带_____电,三个电荷的电荷量大小之比q1:q2:q3为________。
31、某实验小组利用如图甲所示的实验装置来测量物体的速度和自由落体运动的加速度,轻质细线把直径为d的小球悬挂在铁架台上,球心与P点等高,把光电门与光电计时器固定在铁架台上,其高度与M点等高,用刻度尺测量小球的直径d,对应的示数如图乙所示。剪断细线,小球由静止(开始)下落,通过光电门挡光片的时间测得为,从P到M点时间为t,用刻度尺测出P、M两点的高度差为h,回答下列问题:
(1)乙图刻度尺所示的小球的直径______mm。
(2)为了减小实验误差,P、M两点间的高度差要稍______(填“大”或“小”)一些。
(3)小球到达M点的速度______(用d、
来表示),自由落体运动的加速度
______(用t、d、
来表示),或
______(用h、d、
来表示)
32、如图,一点电荷位于电场中的A点,受到的电场力为F。
(1)该点电荷带有何种电荷?
(2)若A点的电场强度大小为EA,则该点电荷的电荷量是多少?
33、如图所示,两水平放置的平行金属板a、b,板长L=0.2m,板间距d=0.2m.两金属板间加可调控的电压U,且保证a板带负电,b板带正电,忽略电场的边缘效应.在金属板右侧有一磁场区域,其左右总宽度s=0.4m,上下范围足够大,磁场边界MN和PQ均与金属板垂直,磁场区域被等宽地划分为n(正整数)个竖直区间,磁感应强度大小均为B=5×10﹣3T,方向从左向右为垂直纸面向外、向内、向外….在极板左端有一粒子源,不断地向右沿着与两板等距的水平线OO′发射比荷=1×108C/kg、初速度为v0=2×105m/s的带正电粒子.忽略粒子重力以及它们之间的相互作用.
(1)当取U何值时,带电粒子射出电场时的速度偏向角最大;
(2)若n=1,即只有一个磁场区间,其方向垂直纸面向外,则当电压由0连续增大到U过程中带电粒子射出磁场时与边界PQ相交的区域的宽度;
(3)若n趋向无穷大,则偏离电场的带电粒子在磁场中运动的时间t为多少?
34、如图所示,圆柱体汽缸倒置在水平地面上,汽缸内部封闭有一定质量空气,汽缸质量M=10kg,缸壁厚度忽略不计,活塞质量m=5kg,其横截面积S=50cm2,活塞与缸壁的摩擦不计。在缸内气体的温度为27℃时,活塞刚好与地面相接触,但对地面无压力。现在对汽缸传热,使缸内气体温度上升,求当汽缸对地面刚好无压力时,缸内气体温度是多少摄氏度?(大气压强p0=1.0×105Pa,g取10N/kg)
35、竖直放置的平行金属板A、B带等量异号电荷,它们之间形成匀强电场。如图,板间用丝线悬挂着小球质量,带电量
,平衡时丝线与竖直方向夹角
,求:
(1)A、B两板间匀强电场的场强;
(2)绳上的拉力。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
36、如图所示,两根竖直固定的足够长的平行金属导轨ab和cd相距L=0.4m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=2×10-2kg,可沿导轨无摩擦地滑动且始终接触,MN杆和PQ杆在导轨间的电阻均为R=0.4(竖直金属导轨的电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于垂直导轨平面向里的磁场中,两根金属杆与导轨接触良好,g取10m/s2。
(1)若将PQ杆固定,让MN杆在竖直向上的恒定拉力F=1N的力作用下由静止开始向上运动,磁感应强度B=2.0T,杆MN的最大速度为多少?
(2)若将MN杆固定,MN和PQ的间距为d=0.2m,现使磁感应强度从零开始以=1T/s的变化率均匀地增大,经过多长时间,杆PO对地面的压力为零?