1、如图所示,A、B、C、D四个点构成矩形ABCD,它们处于匀强电场中,电场线与平面ABCD平行,AB=3m、,A、B、C三点的电势分别为-1V、1V、3V,则电场强度大小为( )
A.V/m
B.V/m
C.V/m
D.V/m
2、一台收音机可接收中波、短波两个波段的无线电波,打开收音机后盖,在磁棒上能看到两组线圈,其中一组是用细线密绕匝数多的线圈,另一组是用粗线疏绕匝数少的线圈,由此可以判断( )
A.匝数多的电感大,使调谐电路的固有频率较小,故用于接收中波
B.匝数多的电感小,使调谐电路的固有频率较大,故用于接收短波
C.匝数少的电感小,使调谐电路的固有频率较小,故用于接收中波
D.匝数少的电感大,使调谐电路的固有频率较大,故用于接收短波
3、如图(a)是一种防止宇宙射线危害宇航员的装置,在航天器内建立半径分别为R和的同心圆柱,圆柱之间加上沿轴向方向的磁场,其横截面如图(b)所示。宇宙射线中含有大量的质子,质子沿各个方向运动的速率均为
,质子的电荷量为e、质量为m。下列说法中正确的是( )
A.若沿任何方向入射的质子都无法进入防护区,则磁感应强度大小至少为
B.若正对防护区圆心入射的质子恰好无法进入防护区,则磁感应强度大小为
C.若正对防护区圆心入射的质子恰好无法进入防护区,则该情况下质子从进入磁场到离开磁场的总时间为
D.若正对防护区圆心入射的质子恰好无法进入防护区,则该情况下质子在磁场中的轨迹对应的圆心角为60°
4、两条完全相同的均匀电阻丝a、b,把电阻丝a对折并成一根后记为,把电阻丝b均匀拉长到原来的两倍后记为
。按照以下方式接入电路,则下列判断中正确的是( )
A.将和
并联后接入电路,通过
和
的电流之比为4:1
B.将和
串联后接入电路,
和
两端的电压之比为1:4
C.将和
串联后接入电路,
和
中的自由电荷定向移动的平均速率之比为4:1
D.将和
并联后接入电路,
和
中的自由电荷定向移动的平均速率之比为4:1
5、某同学把两块金属片固定在塑料瓶中制作了一个简易静电除尘器,如图所示。搅动起电机,左侧金属片带正电,右侧带负电,强电场电离空气,使悬浮在空气中的烟雾颗粒带上静电。带电颗粒在静电力作用下运动的过程中。下列说法正确的是( )
A.带正电的烟雾颗粒电势能增大
B.带负电的烟雾颗粒电势能减小
C.电场力对带正电的烟雾颗粒做负功
D.电场力对带负电的烟雾颗粒做负功
6、我国“28nm”和“14nm”芯片的发展攻克了许多技术难题,其中“28nm”“14nm”表示芯片内单个晶体管的栅极宽度,如图甲所示为芯片内单个晶体管的示意图,下列说法正确的是( )
A.在形状相同的芯片内,“28nm”工艺要比“14nm”工艺集成的晶体管数量少
B.一宽度大于28nm的平行紫光照射宽度为28nm的缝隙后,紫光的宽度变为28nm
C.用相同材料制成的如图乙所示的方形导体,保持d不变,L减小,导体的电阻减小
D.波长为14nm的电磁波,可以用于城市电视、广播等信号的无线远距离传输
7、下列说法中正确的是( )
A.物体运动的速度变化越大,其加速度一定也越大
B.“风吹草低见牛羊”,草受到了力,但没有施力物体,说明没有施力物体的力也是存在的
C.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
D.牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证
8、电动汽车、电动自行车由于节能环保及良好的操控性能,越来越被大家认可,但其安全性也引起了大家的关注.某电动汽车的电池组是由约8000个锂电池串并联组成,其部分参数如下表:
最大储能 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 电池组内阻 |
20kW | 400V | 0.04~0.12Ω |
下列相关说法正确的是( )
A.电池组的额定输出电流为5A
B.该车以额定输出功率持续行驶的时间小于2.5h
C.该电池组充满电所储存的能量约为
D.若电池组输出端短路,则瞬间热功率最大可达到400kW
9、如图所示为某物体运动的图像,图中有
,则下列说法正确的是( )
A.该物体的速度越来越大
B.该物体正在做曲线运动
C.该物体做的是匀加速直线运动
D.该物体的加速度越来越大
10、如图所示,水平地面上的小车上固定竖直光滑绝缘细管,管内装有一带电小球,空间内有垂直纸面向里的匀强磁场。小车进入磁场后保持匀速行驶,经过时间小球刚好飞离管口,该过程中小球受到的重力G、弹力N、洛伦兹力f、合力F的冲量I与时间t的关系可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
11、下述关于多用电表欧姆档测量电阻的说法中正确的是( )
A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果
B.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较大的档位,重新调零后测量
C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零
12、如图,空间固定一条形磁体(其轴线水平),穿过圆环的磁通量先减小再增大的是( )
A.圆环a沿磁体轴线由磁体N极向右移至S极
B.圆环a沿磁体轴线由磁体N极左侧向左移至无穷远
C.圆环b从磁体正下方竖直下落
D.圆环c从磁体右边的位置1下降到位置3
13、如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线.当导线中通以由外向内的电流时磁铁仍然保持静止,则( )
A.磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力增大
B.磁铁受到向右的摩擦力,对桌面的压力减小
C.磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力减小
D.磁铁不受摩擦力,对桌面的压力不变
14、随着科技的发展,家用电器种类越来越多。下列家用电器中利用电流的热效应工作的是( )
A.扫地机器人
B.电饭煲
C.电风扇
D.电视机
15、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
16、如图所示,用一条绝缘轻绳悬挂一个质量为m、电荷量为q的小球。现加一匀强电场,小球平衡时绝缘细线与竖直方向的夹角为。若电场的方向与细线垂直,则电场强度的大小为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,三根长直导线均垂直于纸面放置,分别位于纸面内的ABC的三点。其中AB与OC垂直,图中线段长度。三根直导线中通有大小相等、方向如图所示的恒定电流,O点处的磁感应强度大小为
。若将A处直导线中的电流反向,则O点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,将一个小玻璃瓶开口向下放入密封的塑料矿泉水瓶中,小玻璃瓶中封闭一段空气。现用手挤压矿泉水瓶,小玻璃瓶缓慢下沉到底部;适当减小挤压矿泉水瓶的程度,使小玻璃瓶缓慢上浮。若小玻璃瓶上浮过程中其内部的空气温度保持不变,忽略气体分子个数变化,则在此过程中小玻璃瓶中的空气( )
A.体积不变,内能不变
B.体积减小,内能减小
C.体积增大,对外界做正功
D.对外界做正功,并放出热量
19、若以M表示水的摩尔质量,表示液态水的摩尔体积,
表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,
为液态水的密度,
为标准状态下水蒸气的密度,
为阿伏加德罗常数,
、
分别表示每个水分子的质量和体积,下面四个关系式正确的是( )
A.=
B.=
C.=
D.=
20、如图所示,网球运动员将网球沿水平方向击出,网球越过球网落到对方场地。已知网球被击出时距地面的高度为1.8 m。重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力。据此完成下题。
【1】以地面为参考系,网球沿水平方向被击出后,在空中做( )
A.平抛运动
B.自由落体运动
C.匀速直线运动
D.匀减速直线运动
【2】网球从被击出到落地所用时间为( )
A.0.2 s
B.0.4 s
C.0.6 s
D.0.8 s
【3】从被击出到落地的过程中,网球的( )
A.动能逐渐减小
B.动能保持不变
C.机械能逐渐变大
D.机械能保持不变
21、如图所示,abc为等腰直角三角形,ac边长为L、∠a=90°。两根通电长直导线垂直纸面分别放在a、b两点处。a点处导线中的电流大小为I,方向垂直纸面向外;b点处导线中的电流方向垂直纸面向里。已知直线电流在周围某点产生的磁感应强度(r表示该点到导线的垂直距离,k为常量),经测量发现c点的磁场方向沿ac向上,则( )
A.b点处导线中的电流大小为
B.c处磁感应强度的大小为
C.bc中点处磁感应强度的方向平行ab向左
D.bc中点处磁感应强度的大小为
22、某电场的电场线分布如图所示,一带电粒子仅在静电力作用下沿图中虚线所示路径运动,先后通过M点和N点。下列说法正确的是( )
A.粒子带负电
B.M、N点的电场强度
C.粒子在M、N点的速度
D.粒子在M、N点的加速度
23、、
两球在光滑水平面上沿同一直线向同一方向运动,
,
,
,
,当
追上
并发生碰撞后,
、
两球速度的可能值是(取两球碰前的运动方向为正)( )
A.,
B.,
C.,
D.,
24、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
25、如图,倾角为θ的斜面粗糙且绝缘,在虚平面下方区域有一垂直斜面向上的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带负电的小物块(可视为质点),从斜面上A点以速度v0沿斜面匀速下滑,进入电场区域滑行距离L后停止,则匀强电场场强E=______。在电场中滑行L的过程中,带电小物块电势能的变化量∆Ep=_________。
26、有一根细长且均匀的空心金属管线,长约3cm,电阻约为5,已知这种金属的电阻率为
,现在要尽可能精确测定它的内径d。用螺旋测微器测量金属管线外径D时的刻度位置如图所示,从图中读出外径为___________mm,应用___________(选填“厘米刻度尺”或“毫米刻度尺”)测金属管线的长度L;
27、在如图所示的实验装置中,已知灵敏电流计的电流从“+”接线柱流入时指针从刻度盘正中间向右偏,从“—”接线柱流入时指针向左偏。(螺线管A线圈上端与左侧接线柱相连,线圈下端与右侧接线柱相连)
(1)合上S将线圈A插入B的过程中,电流表指针向____偏。
(2)合上S将线圈A插入B后,将变阻器触头向左移动时,电流表指针向____偏。
28、如图所示,用细棉线悬挂一水平放置的导线,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,电流从左往右,大小为I,通电导线长为L,导线处于静止.则通电导线受到安培力大小为F=_____.如果只减小电流,导线受到的安培力将_____,细棉线受到的拉力将_____.(填“增大”、“减小”或“不变”)
29、真空中,点电荷 Q 所产生的电场强度的计算公式是 E=________,A、B 两点到点电荷 Q 的距离分别为 R 和 3R,则 A、B 两点的电场强度大小之比为___________。
30、标出图中A、B两点放入小磁针时,小磁针的N极指向_____.
31、某实验小组利用图甲所示的电路测金属丝Rx的电阻率.
(1)请根据图甲,对图乙的实物图进行连线_____,使滑动变阻器的滑片向右移时,电流表的示数变小.
(2)如图丙所示,利用螺旋测微器测出金属丝的直径d=_____mm.
(3)闭合开关后,将滑动变阻器的滑片调至一合适位置后不动,多次改变金属丝上金属夹的位置,得到几组U、I、L(U为电压表的示数,I为电流表的示数,L为金属丝接入电路的长度)的数据,用计算出相应的电阻值后作出R-L图线如图丁所示。取图线上两个点间数据之差和△L和△R,则金属丝的电阻率ρ=_____(用题给字母进行表示),ρ的测量值_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.
32、如图所示,一段长为1m、质量为2kg的通电导体棒悬挂于天花板上。现加一垂直纸面向内的匀强磁场,当通入I= 2A电流时悬线对导体棒的拉力恰好为零。求:
(1)磁场对通电导体棒的作用力F的大小及方向;
(2)磁场的磁感应强度B的大小。
33、如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,以O1(0,R)为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场(用B1表示,大小未知);x轴下方有一直线MN,MN与x轴相距为Δy,x轴与直线MN间区域有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E;在MN的下方有矩形区域的匀强磁场,磁感应强度大小为B2,磁场方向垂直于xOy平面向外。电子a、b以平行于x轴的速度v0分别正对O1点、A(0,2R)点射入圆形磁场,偏转后都经过原点O进入x轴下方的电场。已知电子质量为m,电荷量为e, ,
,不计电子重力。
(1)求磁感应强度B1的大小;
(2)若电场沿y轴负方向,欲使电子a不能到达MN,求Δy的最小值;
(3)若电场沿y轴正方向,Δy′=R,调整矩形磁场面积到最小,使电子b能到达x 轴上且距原点O距离最远点P(图中未标出),求电子b从O点到P点运动的总时间。
34、如图所示,在以O为圆心的圆形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T.AO、CO为圆的两条半径,夹角为120°.一个质量为m=3.2×10-26kg、电荷量q=—1.6×10-19C的粒子经电场加速后,从图中A点沿AO进入磁场,最后以v=1.0×105m/s的速度从C点离开磁场.不计粒子的重力.求:
(1)加速电场的电压;
(2)粒子在磁场中运动的时间;
(3)圆形有界磁场区域的半径.
35、如图,一根不可伸长的轻绳跨过置于水平地面上的斜面顶端的小滑轮O,两端分别系小球A和物块B,A的质量为m,B的质量为4m。倾角为30°的斜面置于水平地面上,开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态,且绳中无拉力,OB绳平行于斜面, 此时B在斜面上静止不动。将A由静止释放,在其下摆90度过程中,斜面体始终保持静止。g取10 m/s2。
(1)A在下摆90°过程中,B是否静止?若B移动,请你求出B在斜面上移动的距离多大?若B不动,请你一定要根据计算给出原因。
(2)当A下摆到OA线与水平方向夹角为37°时,细绳拉力T的值。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(3)A在下摆90°过程中,地面对斜面体的最大摩擦力是多大?
36、如图所示,平行金属导轨水平固定。两导轨间距为L=0.5m,左端接电源,其电动势E=3V,内阻为,在导轨右侧放置根质量为m=0.1kg的金属棒,金属棒电阻为
,其他电阻不计,整个装置处在匀强磁场中。磁场磁感应强度大小为B=0.4T、方向与水平方向成
斜向下,此时金属棒恰好处于平衡状态。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知
,
,重力加速度
。求:
(1)金属棒与金属导轨间的动摩擦因数为多少?
(2)从开始,突然将磁场方向调整为水平向左,同时对金属棒施加一个水平向右大小为F=1.8N的恒定拉力作用,(其余条件不变)则在
末时,拉力F的瞬时功率为多少?