1、如图甲是洛伦兹力演示仪,图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹。图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是( )
A.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变
B.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变大
C.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变
D.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变大
2、如图,A、B两物体靠在一起静止于光滑水平面上,物体的质量为
。
时刻起对
物体施加一水平向右、大小为
的推力,测得
内两物体的位移大小为
,则
物体的质量和
末
物体的动量大小分别为( )
A.
B.
C.
D.
3、两个单摆的振动图像如图所示,则甲乙两个单摆的摆长之比为( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,小孩坐在雪橇上,现用一个与水平方向成α角、大小为F的力拉着雪橇沿水平地面运动,则拉力在水平方向的分力大小是( )
A.F sin α
B.F cos α
C.
D.
5、人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸伤眼睛的情况。若手机质量为,从离人眼约
的高度无初速度掉落,砸到眼睛后手机未反弹,眼睛受到手机的冲击时间约为
,重力加速度g取
。下列说法正确的是( )
A.手机对眼睛的冲量方向竖直向上
B.手机与眼睛作用前瞬间的速度为
C.手机对眼睛的平均作用力大小约为
D.手机与眼睛作用过程中手机的动量变化约为
6、如图是某电源的路端电压与电流的关系图象,下列结论正确的是( )
A.电源的电动势为5.0V
B.电源的内阻为
C.电流为0.2A时的外电阻是
D.电源的短路电流为A
7、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触点向a端移动时( )
A.电压表的读数增大,电流表的读数减小
B.电压表和电流表的读数都增大
C.电压表和电流表的读数都减小
D.电压表的读数减小,电流表的读数增大
8、2016年8月16日,在里约奥运会男子跳水三米板决赛中,我国选手曹缘夺得冠军。如图所示,起跳前,曹缘在跳板的最外端静止站立,则
A.曹缘对跳板的压力方向竖直向下
B.跳板对曹缘的支持力是由跳板发生形变而产生的
C.曹缘受到的重力大小等于他对跳板的压力大小
D.曹缘不受跳板的摩擦力
9、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.
10、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的足够宽的匀强磁场,磁感应强度为B。在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ≤π)以速率v连续发射带正电的粒子(重力不计)。则下列说法正确的是( )
A.v一定,若θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越长
B.v一定,若改变θ,则粒子重新回到x轴时与O点的距离可能相等
C.θ一定,若v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
D.θ一定,若改变v,则粒子重新回到x轴时速度与x轴夹角不可能相等
11、如图,电源的电动势为E,内阻为r,为定值电阻且
,电表均为理想电表。闭合开关S后,在滑动变阻器R的滑片P由最左端a向最右端b移动的过程中( )
A.电流表和电压表示数均逐渐增大
B.电源的效率逐渐变小
C.电压表与电流表示数改变量比值的绝对值逐渐减小
D.电源的输出功率逐渐减小
12、如图所示的电路中,电源两端电压为6V并保持不变,定值电阻R1的阻值为5Ω,滑动变阻器R2的铭牌上标有“20,1A”。电流表和电压表选择的量程分别为“0~0.6A”和“0~3V”。在保证电路安全的情况下,下列说法中正确的是( )
A.电路中的最大电流为1A
B.滑动变阻器R2接入电路的最大阻值为5Ω
C.定值电阻R1消耗的最大电功率为1.8W
D.电路的总功率的变化范围为0.288W~3.6W
13、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
14、下列过程中,运动物体机械能守恒的是( )
A.物体沿斜面匀速下滑
B.物体沿水平面做匀速直线运动
C.物体在竖直平面内做匀速圆周运动
D.物体竖直向下做匀速直线运动
15、下列关于电场和磁场的说法中,正确的是( )
A.磁场与电场一样都是客观不存在的
B.奥斯特发现了通电导线周围存在磁场
C.电场线从正电荷出发,终止于负电荷;磁感线从磁体的N极出发,终止于S极
D.电流间的相互作用是通过电场发生的;磁极间的相互作用是通过磁场发生的
16、某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度θ的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是( )
A.防窥屏的厚度越大,可视角度θ越小
B.屏障的高度d越大,可视角度θ越小
C.透明介质的折射率越小,可视角度θ越大
D.防窥屏实现防窥效果主要是因为光发生了全反射
17、如图所示,甲木块的质量为m1,以v的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧。甲木块与弹簧接触后( )
A.甲木块的动量守恒
B.乙木块的动量守恒
C.甲、乙两木块所组成系统的动量守恒
D.甲、乙两木块所组成系统的机械能守恒
18、如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上;虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场。ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计。开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动。则( )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力
D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和
19、在磁感应强度为B0、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根通电长直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的圆周上的四点,c点的磁感应强度大小为0,则( )
A.a点的磁感应强度大小为0
B.d点的磁感应强度大小为2 B0
C.b点的磁感应强度大小为B0
D.b、d两点的磁感应强度相同
20、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.
21、一交变电流的图像如图所示,则对于该交变电流,下列说法正确的是( )
A.该交变电流的周期为
B.该交变电流的最大值为
C.该交变电流的有效值为
D.该交变电流通过的电阻时热功率为
22、电磁泵在生产、科技中得到了广泛应用。如图所示,泵体是一个长方体,ab边长为,两侧端面是边长为
的正方形。在泵头通入导电剂后液体的电导率为σ(电阻率的倒数),泵体所在处有方向垂直向外的匀强磁场,磁感应强度为B,把泵体的上下两表面接在电压为U的电源(内阻不计)上,则( )
A.泵体下表面应接电源正极
B.减小液体的电导率可获得更大的抽液高度h
C.减小磁感应强度可获得更大的抽液高度h
D.通过泵体的电流
23、如图所示,两个相干简谐横波在同一区域传播,实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷,已知两列波的振幅均为A、频率均为f。此刻,a、c是波峰与波谷相遇点,b是波谷与波谷相遇点,d是波峰与波峰相遇点,下列说法中正确的是( )
A.d点位移始终为2A
B.a、c两点始终处于平衡位置
C.a、c连线上各点始终处于平衡位置
D.从该时刻起,经过时间,质点b点运动到d点处
24、如图所示,一倾角为的光滑绝缘斜面,处于竖直向下的匀强电场中,电场强度
。现将一长为l的细线(不可伸长)一端固定,另一端系一质量为m、电荷量为q的带正电小球放在斜面上,小球静止在O点。将小球拉开倾角
后由静止释放,小球的运动可视为单摆运动,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.摆球的摆动周期为
B.摆球的摆动周期为
C.摆球经过平衡位置时合力为零
D.摆球刚释放时的回复力大小
25、一列横波正在沿x轴正方向传播,计时开始后处质点的振动图像如图1所示,某时刻这列波的波动图像如图2所示,该时刻
处质点的振动方向为___________,波的传播速度为___________m/s,这个时刻可能是t=___________s(填“0.1”、“0.15”、“0.45”或“0.5”)。
26、如图所示,在场强为E的匀强电场中有相距为L的A、B两点,连线AB与电场线的夹角为θ,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点,若沿直线AB移动该电荷,电场力做的功W1=__________;若沿路径ACB移动该电荷,电场力做的功W2= ______.
27、微波炉的加热原理是:微波遇到食物中的______分子时,会产生微波效应,将电磁能转化为电能。
28、如图是示波管的原理图。它由电子枪、偏转电极(XX′和YY′)、荧光屏组成,管内抽成真空。给电子枪通电后,如果在偏转电极XX′和YY′上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O点。
(1)带电粒子在区域______是加速的,在______区域是偏转的,粒子在III区域做______运动。
(2)若UYY′>0,UXX′=0,则粒子向______板偏移,若UYY′=0,UXX′=0,则粒子打在荧光屏上______点,若UYY′=0,UXX′>0,则粒子向______板偏移。
29、5个元电荷的电量是___________ .
30、某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f。若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是( )
A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小
B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f减小而增大
C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0
D.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f
31、将某电阻箱的旋钮调为如图所示,则该电阻箱接入电路的阻值为_______。
32、如图所示,宽度L=0.5m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值R=2Ω的电阻,导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T。一根质量m=0.1kg的导体棒MN放在导轨上与导轨始终接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右做初速度为0的匀加速直线运动,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直。当导体棒的速度大小v=2m/s时,求:
(1)通过电阻的电流I;
(2)若作用在导体棒上的拉力大小F=0.1625N,求导体棒的加速度大小a。
33、如图所示,在竖直悬挂的劲度系数为k的轻弹簧下端挂一个质量为m的小球,用一个竖直向下的力将小球竖直拉向下方,当小球静止时拉力的大小为F,若撤去拉力,小球便在竖直面内做简谐运动,求:
(1)小球经过平衡位置时弹簧的伸长量;
(2)小球在振动过程中通过最高点时的加速度的大小和方向。
34、如图1所示,空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小B=0.5 T的匀强磁场,有两条平行的长直导轨MN、PQ处于同一水平面内,间距L=0.2 m,左端连接阻值R=0.4 Ω的电阻。质量m=0.1 kg的导体棒ab垂直跨接在导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=0.2。从t=0时刻开始,通过一小型电动机对棒施加一个水平向右的牵引力,使棒从静止开始沿导轨方向做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。除R以外其余部分的电阻均不计,取重力加速度大小g=10 m/s2。
Ⅰ.若电动机保持恒定功率输出,棒的v-t 如图2所示(其中OA是曲线,AB是水平直线),已知0~10 s内电阻R上产生的热量Q=30J,则求:
(1)导体棒达到最大速度vm时牵引力大小;
(2)导体棒从静止开始达到最大速度vm时的位移大小。
Ⅱ.若电动机保持恒牵引力F=0.3N ,且将电阻换为C=10F的电容器(耐压值足够大),如图3所示,则求:
(3)t=10s时牵引力的功率。
35、如图甲所示,质量m=1kg、初速度v0=6m/s的物块受水平向左的恒力F作用,在粗糙的水平地面上从O点开始向右运动,O点为坐标原点,整个运动过程中物块速率的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10m/s2,求:
(1)恒力F大小
(2)物块与水平面间的动摩擦因数μ大小
(3)t=2s时物块速度大小
36、如图所示,两根材质相同的金属棒a和b都垂直放置在足够长的水平导轨上,质量分别为ma=0.5kg和mb=1kg,导轨左右两部分的间距分别为La=0.5m和Lb=1m,导轨间有左右两部分方向相反、大小均为B=1T的匀强磁场。两棒电阻分别为Ra=1Ω和Rb=2Ω,与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.2,除导体棒外其余电阻不计。开始时,两棒均静止在导轨上,现用平行于导轨的恒力F=8N向右拉b棒,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,g取10 m/s2.
⑴a棒开始滑动时,求b棒的速度大小;
⑵当b棒的加速度为3m/s2时,求a棒的加速度大小;
⑶已知经过足够长的时间后,两棒加速度大小相等,求此时回路中电流的热功率。