1、在如图所示的匀强电场或匀强磁场B区域中,带电粒子(不计重力)做直线运动的是( )
A.
B.
C.
D.
2、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.
3、在“测玻璃的折射率”实验中,将玻璃砖置于方格纸上,用插针法得到3个大头针P1、P2、P3的位置如图所示,在眼睛这一侧插入第四个大头针P4,使它把前三个大头针都挡住,位置可能是图中的( )
A.A点
B.B点
C.C点
D.D点
4、下列关于物理学史的描述,正确的是( )
A.库仑分别给出了正电荷和负电荷的规定
B.元电荷是实际存在的一种电荷,由美国物理学家密立根首先测得其电荷量
C.洛伦兹巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,发明了回旋加速器
D.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了人类历史上第一台感应发电机
5、如图所示,在匀强磁场中平行于磁场方向放置一根通电长直导线,M、N两点到导线的距离相等,M、N两点的磁感应强度( )
A.大小相等,方向相同
B.大小相等,方向不同
C.大小不等,方向相同
D.大小不等,方向不同
6、如图所示为某一点电荷产生的电场线,A、 B、C点的场强大小分别为2E、E、E,则( )
A.该点电荷为正电荷
B.该点电荷在A点的左侧
C.B、C两点场强相同
D.电子在A点所受电场力方向向左
7、如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计,O点为弹簧处于原长时物块的位置。将物块(可视为质点)拉至A点由静止释放,物块在粗糙的水平桌面上沿直线运动,经过O点运动到B时速度恰好减为0。在物块由A点运动到O点的过程中,下列说法正确的是( )
A.物块的动能一直增加
B.物块的动量先增加后减小
C.弹簧弹力做功小于物块克服摩擦力做功
D.弹簧弹力的冲量大小小于摩擦力的冲量大小
8、如图1所示,匝数、边长为
、电阻
、重力未知的正方形金属线框用两根均带有拉力传感器(图中未画出)的绝缘轻绳悬挂在天花板上。位于线框中间的虚线上方充满磁场,磁感应强度按
(k未知且为恒量,式中各量的单位均为国际单位)变化,电脑显示每个拉力传感器的示数变化如图2所示,整个过程中轻绳未断且线框始终处于静止状态。不考虑线框的形变和电阻的变化。下列说法正确的是( )
A.线框的重力为10N
B.k的值为
C.时间内通过金属线框某一截面的电荷量为20C
D.时间内线框的功率为4W
9、课本中有以下图片,下列说法错误的是( )
A.真空冶炼炉利用金属中涡流产生的热量使金属熔化
B. 使用电磁炉加热食物时可以使用陶瓷锅
C.用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯可以减小变压器铁芯中的热损失
D.用来探测金属壳的地雷或有较大金属零件的地雷的探雷器是利用电磁感应工作的
10、如图所示,线圈平面与水平方向夹角,线圈平面面积为S,共有n匝,空间存在区域无限大的磁场,磁感线竖直向下,磁感应强度的大小为B,设此时穿过线圈的磁通量为正,下列说法正确的是( )
A.通过线圈的磁通量为
B.若线圈以cd为轴逆时针转过,通过线圈的磁通量为BS
C.若线圈以cd为轴顺时针转过,通过线圈的磁通量为BS
D.若线圈以cd为轴顺时针转过,通过线圈磁通量的变化量为
11、如图所示,大小可以忽略不计的带有同种电荷的带电小球A和B相互排斥,静止时绝缘细线与竖直方向的夹角分别是α和β,且α<β,两小球在同一水平线上,由此可知( )
A.B球的电量一定较大
B.A球的质量一定较大
C.B球所受的拉力可能较大
D.两球接触后,再次处于静止的平衡状态时,则悬线的偏角αʹ和βʹ一定满足αʹ=βʹ
12、小宇同学在探究电表改装时,取了两个满偏电流均为Ig=1mA、内阻rg=30Ω的表头,分别改装成量程为0~3V的电压表和量程为0~0.6A的电流表。下列操作正确的是( )
A.改装成电压表应该串联一个2970Ω的定值电阻,改装成电流表应该并联一个0.15Ω的定值电阻
B.改装成电压表应该并联一个2990Ω的定值电阻,改装成电流表应该串联一个0.15Ω的定值电阻
C.改装成电压表应该串联一个2970Ω的定值电阻,改装成电流表应该并联一个0.05Ω的定值电阻
D.改装成电压表应该并联一个2990Ω的定值电阻,改装成电流表应该串联一个0.05Ω的定值电阻
13、电动自行车是人们生活中重要的交通工具,下表是某品牌电动自行车上的铭牌参数,若不计电动自行车自身机械损耗,则( )
自重 | 40kg | 额定电压 | 48V |
载重 | 75kg | 额定电流 | 12A |
最大行驶速度 | 20km/h | 额定输出功率 | 350W |
A.电动机的内电阻为4Ω
B.电动机工作时只将电能转化为机械能
C.电动机在额定电压下正常工作时消耗的电功率为350W
D.电动机在额定电压下正常工作时因发热消耗的电功率为226W
14、如图,粗糙绝缘水平桌面上有一铜质圆环。当一竖直放置的条形磁铁从圆环直径正上方等高快速向右通过AB的过程中,圆环始终不动,则可知圆环受到的摩擦力方向( )
A.始终向左
B.始终向右
C.先向左后向右
D.先向右后向左
15、如图所示电路中,A、B是构成平行板电容器的两金属极板,P为A、B间一定点,在P点有一个固定的负点电荷。将开关S闭合,电路稳定后将A板向上平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.电容器的电容将增大
B.A、B两板间的电场强度将增大
C.P点电势将升高
D.P处负点电荷的电势能将增大
16、如图所示为走时准确的时钟面板示意图,M、N为秒针上的两点。以下判断正确的是( )
A.M点的周期比N点的周期大
B.N点的周期比M点的周期大
C.M点的角速度等于N点的角速度
D.M点的角速度大于N点的角速度
17、如图,A、B为水平放置的平行板电容器,两极板间有一个质量为m的带电粒子静止于P点。现将下极板向下移动一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.电流计指针不偏转
B.电容器所带电荷量增大
C.电容器量板间的电场强度变小
D.粒子将向上极板运动
18、如图所示,一块蹄形磁铁放在水平台秤上,水平放置的纯铜棒AB用绝缘细线悬挂在两个正对的磁极之间。当闭合开关,下列说法正确的是( )
A.可以观察到台秤示数变小
B.闭合电键瞬间AB向上跳起
C.金属棒AB受到水平向左的安培力
D.蹄形磁铁与台秤间一定产生摩擦力
19、2023年10月26日,中国自主研发的神舟十七号载人飞船发射成功,并实现与中国空间站的快速对接。假设空间站在地球航天发射基地上方某高度的圆形轨道上运行。下列说法正确的是( )
A.神舟十七号的发射速度小于空间站的运行速度
B.神舟十七号在对接轨道上的运行周期小于空间站的运行周期
C.对接时,神舟十七号的加速度小于空间站的加速度
D.为了实现对接,神舟十七号应在对接时点火减速
20、如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线分别为等势线1、2、3,已知,带电量绝对值相等的a、b两粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图所示,则( )
A.a一定带正电,b一定带负电
B.a加速度增大,b加速度减小
C.MN两点电势差等于NQ两点电势差
D.a粒子到达等势线1的动能变化量比b粒子到达等势线3的动能变化量小
21、已知光敏电阻在没有光照射时电阻很大,光照越强其阻值越小。利用光敏电阻作为传感器设计了如图所示的电路,电源电动势E、内阻r及电阻R的阻值均不变。当光照强度增强时,则( )
A.电灯L变亮
B.电流表读数减小
C.电阻R的功率增大
D.电路的路端电压增大
22、如图所示,AB为固定的光滑圆弧轨道,O为圆心,AO水平,BO 竖直,轨道半径为R,当地重力加速度为g,将质量为m的小球(可视为质点)从A点由静止释放,经时间t到达 B,在小球从A点运动到B点的过程中( )
A.小球所受合力的冲量指向圆心
B.小球所受支持力的冲量大小是
C.小球受到的重力的冲量为0,重力做的功不为0
D.小球受到的支持力的冲量为0,支持力做的功也是0
23、描述电场强弱的物理量是( )
A.电荷量
B.电场力
C.电场强度
D.电流强度
24、如图,带电荷量之比为的带电粒子A、B以相等的速度
从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入平行板电容器中,分别打在C、D点,若OC=CD,忽略粒子重力的影响,则( )
A.A和B在电场中运动的时间之比为1∶1
B.A和B运动的加速度大小之比为1∶4
C.A和B的质量之比为1∶12
D.A和B的位移大小之比为1∶1
25、我们应该看过这个演示实验,装置如图所示,在透明的锥形瓶中装上一些水,然后用橡皮塞把瓶口塞紧,并摇一摇使得水充分的挥发,然后用一个压缩机(或打气筒)从锥形瓶的进气口向瓶中不断注入空气,直到瓶塞被冲开跳出,此时可观察到瓶中短暂出现乳白色的雾状物。在往瓶中注入空气的过程中,瓶中气体的内能将__________(选填“增大”“不变”或“减小”);在瓶塞被冲开的短暂过程中,可认为瓶中的水蒸气经历了__________膨胀的过程(选填“等压”“等温”或“绝热”),其内能__________(选填“增大”“不变”或“减小”);出现的乳白色雾状物是由于瓶中水蒸气的相对湿度__________(选填“增大”或“减小”)了,从而使得部分气体出现了液化,成为细小的液滴悬浮在空气中而呈雾状。
26、在一个大气压下,1g水在沸腾时吸收了2260J的热量后变成同温度的水蒸汽,对外做了170J的功,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,水的摩尔质量M=18g/mol.则
①水的分子总势能变化了___________J;
②1g水所含的分子数为__________(结果保留两位有效数字).
27、某电冰箱工作时的耗电功率为100W,制冷效率为70%,假设这台冰箱的箱壁完全不导热,则这台冰箱连续工作10min,箱内内能的改变量为______J;这台冰箱连续工作10min,箱外内能的改变量为______J.
28、声波能产生许多物理现象,写出下列实例中所对应的物理现象的名称,隔着矮墙“闻其声,不见其人”属于_____________,绕着正在发声的音叉,能听到声音或强或弱属于_____________
29、如图所示是_________(选填“正”或“负” )点电荷的电场线,A、B是该电场中的两点,其中_________点电势低,________点电场强度大(选填“A”或“B”)。
30、真空中的两个点电荷A、B相距20 cm,A带正电QA=4.0×10-10 C.已知A对B的吸引力F=5.4×10-8 N,则B在A处产生的场强大小是________N/C,方向________;A在B处产生的场强大小是________N/C,方向________.
31、现有一特殊的电池,其电动势E约为9V,内阻r在35Ω~55Ω范围,最大允许电流为50mA。为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用图甲的电路进行实验。图中电压表看做理想电表;R为电阻箱,阻值范围为0~9999.9Ω;R0为定值电阻。该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,测得多组数据,然后作出有关物理量的线性图象,如图乙所示,由图可求得电源的电动势和内阻。
(1)图乙中横坐标为,纵坐标为
,请写出该线性图象对应的函数表达式______。(用字母E、r、U、R、R0表示)
(2)根据乙图所作出的图象求得该电池的电动势E为____V,内电阻r为____Ω。
32、如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计。物块(可视为质点)的质量为m,在水平桌面上沿x轴运动,与桌面间的动摩擦因数为μ。以弹簧原长时物块的位置为坐标原点O,当弹簧的形变量为x时,物块所受弹簧弹力大小为F=kx,k为常量。
(1)请画出F随x变化的示意图;并根据F-x图像求物块沿x轴从O点运动到位置x的过程中弹簧弹力所做的功。
(2)将物块从x1由静止释放,
a.物块第一次到达x2(x2<0)位置时的动能。
b.假设物块最终停在O点,求这个过程中滑动摩擦力所做的功。
33、如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨相距1m,导体与水平面成角,导轨下端连接阻值为R=2
的电阻,匀强磁场的磁感应强度B=1T,方向垂直导轨平面向上,质量为m=0.2kg、电阻为r=1
的金属棒放在导轨上,运动过程中棒与导轨垂直并保持良好接触。已知重力加速度g=10m/s2,sin
=0.6,cos
=0.8。求:
(1)金属棒运动后,流过棒的电流方向;
(2)当金属棒最终匀速运动时的速度大小;
(3)当金属棒的速度为3m/s时,电阻R的热功率。
34、在一粗糙的绝缘水平面上固定一足够长的光滑斜面,斜面底端有一小段圆弧与水平面平滑相连,斜面的倾角为53°,整个空间存在一水平向左的匀强电场E=2×103N/C,现有一带电量为、质量为m=10g的小球,初始时刻在水平面上离斜面底端为x处,以v0=2m/s的初速度向右运动。小球冲上斜面,在斜面上的最大运动距离为s=25m。已知小球与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.5。
(1)求小球从斜面底端运动到最高点过程的加速度a的大小;
(2)求初始时刻小球离斜面底端的距离x;
35、如图所示,一个质量为m的小球,从半径为R、质量为M的光滑圆槽顶端由静止滑下。在槽被固定和可沿着光滑水平面自由滑动的两种情况下,求小球从槽口滑出时的速度大小之比为多少?
36、如图甲所示为一列横波在时刻的波形图像,图乙为该横波上
处的质点Q从
时刻开始计时的振动图像,根据图像求解下列问题;
(1)该横波的传播方向;
(2)该横波的传播速度大小;
(3)以图甲所示时刻为0时刻,横波上处质点P点的振动方程。