1、图示电路中,电源电动势为、内阻为
,
为滑动变阻器(P为滑片,
、
为其两端),
为光敏电阻(阻值随光照强度增强而减少),
为电容器,G为灵敏电流计,
、
为开关。下列说法正确的是( )
A.闭合、断开
,仅减小
的光照强度,电源内部消耗的热功率增大
B.闭合、断开
且
,仅将P从
缓慢滑向
,电源的输出功率减小
C.闭合、
接a,电路稳定后,
的上极板带正电
D.闭合、
接b,仅缓慢减小
的光照强度,G表中有从上到下的电流
2、如图所示,两个完全相同的波源在介质中形成的波相叠加而发生的干涉的示意图,实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A.质点A为振动加强点,经过半个周期,这一点变为振动减弱点
B.质点B为振动减弱点,经过半个周期,这一点变为振动加强点
C.质点C可能为振动加强点,也可能为振动减弱点
D.质点D为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动仍减弱
3、飞力士棒是一根弹性杆两端带有负重的运动训练器材,如图所示,某人用手振动该器材进行锻炼。下列说法正确的是( )
A.手用的力变大,器材振幅一定变大
B.手用的力变大,器材振动一定变快
C.手振动的频率变大,器材振幅一定变大
D.手振动的频率变大,器材振动一定变快
4、磁场中的四种仪器如图所示,则下列说法正确的是( )
A.图甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径、加速电压有关
B.图乙中,比荷相同的氦核与氘核,从容器A下方的小孔飘入,经电场加速再进入匀强磁场后会打在照相底片的同一个地方
C.图丙中用来做线圈骨架的铝框能起电磁驱动的作用
D.图丁中的探雷器是利用涡流工作的,探测时是地下的金属感应出涡流,但涡流的磁场不会影响线圈中的电流
5、如图甲所示,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器内装上墨汁。当注射器在竖直面做小角度内摆动时,沿着垂直于摆动方向匀速拖动一张硬纸板,注射器流出的墨水在硬纸板上形成了如图乙所示的曲线。关于图乙所示的图像,下列说法中正确的( )
A.匀速拖动硬纸板移动距离L的时间等于注射器振动的周期
B.可以利用x轴作为时间坐标轴,可以用y轴表示注射器振动的位移
C.拖动硬纸板的速度越大,注射器振动的周期越短
D.拖动硬纸板的速度越大,注射器振动的周期越长
6、关于电磁波的下列说法正确的是( )
A.电磁波的传播需要介质
B.可见光不是电磁波
C.电磁波的频率越高其波长就越大
D.电磁波具有能量,是一种物质
7、手机无线充电原理图如图所示,该装置可等效为一个理想变压器,送电线圈为原线圈,受电线圈为副线圈。ab间接上220 V的正弦交变电流后,受电线圈中产生交变电流。送电线圈的匝数为n1,受电线圈的匝数为n2,且n1∶n2=10∶1。两个线圈中所接电阻的阻值均为R,当该装置给手机充电时,手机两端的电压为1.8 V,流过手机的电流为1 A,则下列说法中正确的是( )
A.受电线圈cd两端的输出电压为22 V
B.充电时,两线圈上所接电阻的阻值R=200 Ω
C.充电时,与送电线圈相连的电阻R两端的电压为20 V
D.充电时,受电线圈cd两端的输出电压为21.8 V
8、在以下各图中,其中电场线方向表示错误的是( )
A.
B.
C.
D.
9、图示为一个玩具陀螺。a、b和c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )
A.a、b和c三点的线速度大小相等
B.a、b和c三点的角速度相等
C.a、b的角速度比c的大
D.c的线速度比a、b的大
10、甲、乙两物体各自做简谐运动,某时刻开始计时,它们的振动方程分别为,
下列说法正确的是( )
A.甲、乙的振幅之比为2∶3
B.甲、乙的振动频率之比为2∶1
C.各自的一个周期内,甲、乙运动的路程之差为4a
D.t=0 时,甲、乙的相位差为
11、如图所示,一个原来不带电的半径为的空心金属球放在绝缘支架上,右侧放置一个电荷量为
的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离为
。下列说法正确的是( )
A.金属球在静电平衡后左侧带负电,右侧带正电
B.感应电荷在球心激发的电场强度大小等于
C.感应电荷在球心激发的电场强度大小等于0
D.如果用导线的两端分别接触球的左右侧,球两侧将都不带电
12、托球跑是校运动会趣味项目,如图所示,某段时间内乒乓球相对球拍静止一起水平向右匀速直线运动,此过程中( )
A.重力对乒乓球做负功
B.支持力对乒乓球做正功
C.空气阻力对乒乓球不做功
D.乒乓球所受合力做正功
13、如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是( )
A.a,b,c三个小球可能带同种电性
B.a对b的静电力一定是斥力
C.a对c的静电力一定是斥力
D.a的电荷量一定比b小
14、在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V,6W”字样,电动机线圈的电阻RM=1Ω. 若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是
A.电动机两端的电压是2V
B.通过电动机的电流是5A
C.电动机的效率是60%
D.整个电路消耗的电功率是10W
15、如图所示,在甲图竖直向上的匀强电场中,旋置一带正电的点电荷,a、b、c、d是以点电荷为圆心的同一圆周上的四点;在乙图的竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直导线,电流方向垂直纸面向里,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,下列说法正确的是( )
A.甲图中b点电场强度最大,乙图中b点磁感应强度最大
B.甲图中b、d两点电场强度相同,乙图中a、c两点磁感应强度相同
C.甲图中c点电场强度可能为零,乙图中d点磁感应强度可能为零
D.甲图中a点电场强度方向竖直向上,乙图中a点磁感应强度方向竖直向上
16、如图所示,A、B为平行板电容器的两块金属极板,充电后与电源断开。A板与静电计相连,静电计的外壳和B板均接地。当A、B两板带上等量异种电荷后,静电计指针偏转一定角度,一带正电的点电荷q静止在P点,下列说法正确的是( )
A.若A板不动,将B板向下移动时,点电荷q保持不动,但静电计指针偏角减小
B.若B板不动,将A板向下移动时,点电荷q的电势能不变,但静电计指针偏角减小
C.若B板不动,将A板向左移动时,静电计指针偏角减小
D.若A、B板都不动,插入电介质时,静电计指针偏角增大
17、如图所示:匀强磁场磁感应强度,不计电阻的平行金属导轨左侧接一阻值为1Ω的电阻R固定在磁场中,导轨的动摩擦因数为
,一质量为
,电阻为
,长度为
的导体棒在恒力
作用下由静止开始运动,发生位移为
后速度刚好达到最大(
)。则下列说法正确的是( )
A.导体棒两端最大电势差为4.0V
B.加速阶段电阻R上产生的热量为2焦耳
C.导体棒的加速时间
D.加速阶段流过电阻R上的电量为1.5C
18、一个电场中有A、B两点,电荷量q1为2×10-9C的试探电荷放在电场中的A点,具有的电势能是-4×10-8J;电荷量q2为-3×10-9 C的试探电荷放在电场中的B点,具有的电势能是9×10-8 J的,则A、B两点的电势是( )
A.-20V 30V
B.-20V -30V
C.20V -30V
D.20V 30V
19、关于物理概念和公式的描述,下列说法正确的是( )
A.公式中的q是场源电荷的电荷量,q越大,则电场强度越小
B.欧姆定律既可以适用于纯电阻电路也可以适用于非纯电阻电路
C.根据电阻定律可知,同一材料金属导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比
D.根据电势差的定义式知,如果将一个带正电的点电荷从A点移动到B点,电场做功1J,则A、B两点间的电势差为1V
20、如图所示,在匀强电场中,将带电量为的点电荷从电场中的A点移到B点,电场力做了
的功,再从B点移到C点,电场力做了
的功。已知电场的方向与
所在的平面平行。下列说法正确的是( )
A.A、B两点的电势差=-4V
B.B、C两点的电势差=2V
C.A点的电势比C点的电势高
D.场强的方向垂直于AC指向B
21、如图所示,等间距的平行实线表示电场线,虚线表示一个带负电的粒子在该电场中运动的轨迹,a、b为运动轨迹上的两点。若带电粒子在运动过程中仅受静电力作用,不计粒子所受重力和空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A.场强方向一定是沿图中实线向左
B.该粒子在a点的动能小于在b点的动能
C.该粒子在a点的加速度小于在b点的加速度
D.该粒子在a点的电势能小于在b点的电势能
22、2023年s月中国首个深海浮式风力发电平台“海油观澜号投产发电,假设旋转磁极式风力发电机原理如图所示,风吹动风叶,带动磁极旋转,使得水平放置线圈的磁通量发生变化,产生感应电流。磁铁下方的线圈与电压传感器相连并通过电脑(未画出)显示数据。已知风速与发电机的转速成正比,线圈的电阻不计。在某一风速时,电脑显示电压传感器两端的电压如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.风速越大,电压传感器两端电压变化周期越大,有效值越大
B.磁铁的转速为10r/s
C.电压传感器两端的电压表达式为(V)
D.风速一定的情况下,减少线圈的匯数,电压传感器两端电压增大
23、两个定值电阻的阻值关系为,若在相同时间内通过两电阻横截面的电荷量之比
,则流过两电阻的电流之比
为( )
A.1:1
B.2:1
C.3:1
D.1:6
24、物理学的发展离不开科学家们的贡献,他们的发现和研究成果对生活生产产生了很大的影响。下列符合物理学史的是( )
A.电磁波传播过程中,电场和磁场是独立存在的,没有关联
B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了光子说
C.赫兹通过实验证实了电磁波的存在,并建立了完整的电磁场理论
D.黑体也可以辐射电磁波
25、恒力F作用在质量为2m的物体上,如图所示,由于地面对物体的摩擦力较大,物体没有被拉动,则经时间t,拉力F对物体的冲量大小是_______;摩擦力对物体的冲量大小是_______;
26、用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔
b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔
c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1k
d.旋转S使其尖端对准欧姆档×100
e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔._____.
根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为_____Ω.
27、一正弦交变电流的电流i随时间t变化的规律如图所示。由图可知
(1)该交变电流的有效值为__________A。
(2)该交变电流的频率为________ Hz。
(3)该交变电流的瞬时值表达式为i=___________A。
(4)若该交变电流通过阻值R=40 Ω的白炽灯,则电灯消耗的功率是_______W。
28、一定量某种理想气体,其分子自由度为i,在等压过程中吸热,对外作功
,内能增加
,则
_________,
_________。
29、作图如图所示,在平行于纸面的匀强电场中,有一边长为的菱形
,
,对角线的交点为O。
三点的电势分别为
,
,
,则:
(1)___________
;
(2)___________
;
(3)匀强电场的电场强度为___________ ;
(4)请在方框中画出过O点的电场线,并用箭头标出该电场线方向及电场线与的夹角度数_______。
30、正弦交流电是由闭合线圈在匀强磁场中匀速转动产生的。线圈中感应电动势随时间变化的规律如图所示,则此感应电动势的有效值为________ V;周期是________ s;在1s内线圈中电流方向变化了________次;假设线圈的匝数为10匝, 磁通量为________.
31、某同学利用图所示的实验装置研究物块的匀变速直线运动。所用交流电源频率为50Hz。打点计时器打出的纸带如图
所示
图中相邻两点间有4个点未画出
。物块放在桌面上。请回答下列问题:
(1)实验中,正确的措施是________。
A.打点计时器可以接在直流电源上
B.桌面必须是水平的
C.绳子与桌面必须平行
D.先接通电源再释放物块
(2)在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为________。
保留两位有效数字
(3)物块的加速度大小为________。
保留两位有效数字
32、如图所示,在y0的区域存在匀强电场E5102N/C,场强沿y轴负方向;在y0区域存在匀强磁场,磁感应强度B0.1T,磁场方向垂直xOy平面向外。一电荷量为q2107C、质量为m41014kg的带正电粒子,从y轴上y2cm处的点以速率v01104m/s沿x轴正方向射入电场,紧接着从
点射入磁场(不计粒子重力)。求:
(1)求粒子从点射入磁场时的速度;
(2)该粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径R的大小;
(3)粒子从开始计时直到第五次经过x轴所用的时间。
33、如图所示,在绝缘水平地面上放一质量为mA=100g的薄木板A,在木板上放一质量为mB=300g的带正电小物块可视为质点
,B的带电量为1.0×10-6 C,A的长度l=8cm,与B之间的滑动摩擦因数μ1=0.20,A与地面之间的滑动摩擦因数μ2=0.10,最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力。各物体都处于静止状态,小物块位于木板的最左端,木板左端位于N点。现在水平面上方NM、PQ之间的区域加上水平向右的匀强电场,电场强度大小为
,重力加速度g取
,求:
(1)刚加上电场时,小物块B的加速度大小
(2)小物块B运动到木板右端时小物块B仍在电场中
,木板的速度大小
34、如图所示,倾角为37°的斜面轨道恰好与水平平台平滑对接,平台上表面光滑,左端与放置在光滑水平面上的木板b紧靠在一起,平台上表面和木板上表面等高,小木块c,放置在平台上,小木块a从斜面上相对于平台上表面高的地方由静止释放,木块a与斜面间动摩擦因数
,木块a、c与木板b上表面间动摩擦因数均为
,木块a、c发生弹性碰撞后,木块c滑上木板b,已知两木块和木板质量均为
,取
,
,
。求:
(1)木块a滑到平台时的速度大小v;
(2)要使木块c不滑离木板b,木板b至少多长。
35、如图所示,电路由一个电动势为E、内电阻为r的电源和一个滑动变阻器R组成。请:
(1)写出滑动变阻器R消耗的功率的表达式;
(2)推导当满足什么条件时,滑动变阻器获得的功率最大,并写出最大值的表达式。
36、如图所示,在两个相距很近的水平桌面上倒立一个绝热汽缸甲,现用一质量为M、横截面积为S的绝热活塞乙(厚度不计)封闭一定质量的理想气体,活塞可在汽缸内无摩擦地上下滑动且封闭气体的汽缸不会漏气,活塞下部空间与外界连通,大气压强为,汽缸上端底部连接一U形细管丙(管与汽缸连接部分气体的体积忽略不计)。初始时,封闭气体温度为
,活塞距离汽缸上端底部为
,细管丙两侧水银柱存在高度差,水银密度为
,重力加速度为g。
(1)求U形细管丙内两侧水银柱的高度差;
(2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降(活塞未接触桌面),求此时的温度;
(3)在(2)问加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化。