1、等腰直角三棱柱如图所示,其中侧面为正方形,边长为L,侧面
与水平面平行,该三棱柱位于水平向左的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。下列说法正确的是( )
A.穿过正方形的磁通量大小为
B.穿过矩形的磁通量大小为
C.穿过矩形的磁通量大小为0
D.磁通量有正负,所以是矢量
2、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
3、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
4、汽车蓄电池供电的简化电路如图所示,车灯正常发光。当汽车启动时,开关
闭合,启动系统的电动机工作,车灯
亮度会有明显变化,下列说法正确的是( )
A.电源的效率增大
B.两灯一定变暗
C.电动机的输出功率等于电源输出功率减去两灯的功率
D.若不亮
亮,可能是由于
短路所致
5、下列关于磁感应强度的说法正确的是( )
A.磁感应强度是用来表示磁场强弱的物理量
B.一小段通电导线在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为0
C.公式适用于任何磁场
D.若一小通电导线长为l、电流为I,在磁场中某处受磁场力为F,则磁感应强度的大小一定是
6、十九世纪末发现电子以后,物理学家密立根通过实验比较准确地测定了电子的电荷量。如图所示为密立根实验的示意图,两块金属板水平放置,板间存在匀强电场,方向竖直向下。用一个喷雾器把许多油滴从上极板中间的小孔喷入电场,油滴由于摩擦而带电,当一些微小的带电油滴受到的电场力和重力恰好平衡时,油滴处于悬浮状态。当极板间的电压为U、距离为d时,一质量为m的油滴恰好悬浮于电场中,重力加速度为g,则该油滴( )
A.带负电,电荷量为
B.带正电,电荷量为
C.带负电,电荷量为
D.带正电,电荷量为
7、生活中常用的铅蓄电池的电动势为,下列说法正确的是( )
A.蓄电池能在内将
的化学能转化为电能
B.蓄电池将化学能转化为电能比一节干电池(电动势为)转化的多
C.电路中每通过的电荷量,电源就把
的化学能转化为电能
D.以上说法都不对
8、在如图所示的电路中,电源内阻不能忽略。当滑动变阻器的滑片P向a端滑动时( )
A.流过电源的总电流增大
B.R1消耗的功率增大
C.电源内部消耗的功率增大
D.R2所在支路的电流增大
9、媒体报道,某大学研究人员发现了一种能够将内能直接转化为电能新型合金。据描述,只要将该合金略微加热,这种合金就会变成强磁性合金,从而使放在周围的金属线框产生电流,简化模型如图所示。A为柱形合金,B为金属圆环。现对合金进行加热,则( )
A.加热时,穿过金属圆环B的磁通量减小
B.加热时,金属圆环B中一定会产生顺时针电流
C.加热时,金属圆环B有缩小的趋势
D.加热时,金属圆环B有扩张的趋势
10、电荷量为1.0×10-8C的正电荷,从电场中的A点移到B点,电场力做功1.5×10-6J的功,则电场中A、B两点间的电势差是( )
A.50V
B.100V
C.150V
D.200V
11、如图所示,电子在电场中只受电场力的作用,从a点沿曲线运动到b点,图中的平行实线可能是电场线,也可能是等势线,ab连线长度为d,连线与实线夹角为θ,电场强度为E。下列说法中正确的是( )
A.如果图中实线是等势线,电子在a点的电势能较小
B.如果图中实线是电场线,电子在a点的动能较大
C.不论图中实线是电场线还是等势线,a点的电势都比b点低
D.如果图中实线是等势线,ab之间电势差
12、水平面上有质量相等的、
两个物体,水平推力
、
分别作用在
、
上。一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的
图象如图所示,图中
。则整个过程中( )
A.合外力对物体的冲量等于合外力对
物体的冲量
B.摩擦力对物体的冲量等于摩擦力对
物体的冲量
C.的冲量小于
的冲量
D.a物体动量的平均变化率大于b物体动量的平均变化率
13、图中表示闭合电路中的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动的情境,导体ab上的感应电流方向为的是( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示的四种变化电场,能发射电磁波的是( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示,环形塑料管半径为R,竖直放置,且管的内径远小于环的半径,ab为该环的水平直径,环的ab及其以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑。现将一质量为m,电荷量为q的小球从管中a点由静止开始释放,已知qE=mg,小球可以运动过b点。则下列说法正确的是( )
A.小球带负电荷
B.小球释放后,到达b点时速度为零,并在bda间往复运动
C.小球释放后,第一次和第二次经过最高点c时对管壁的压力之比为1:6
D.小球释放后,第一次经过最低点d和最高点c时对管壁的压力之比为5:1
16、如图甲所示,近日国内多地出现美丽而神秘的极光现象。极光本质上是由太阳发射的高速带电粒子流受地磁场的影响,进入地球两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子引起的。若高速粒子带正电,因其入射速度与地磁方向不垂直,导致其轨迹呈现出如图乙所示的螺旋状的形态(相邻两个旋转圆之间的距离称为螺距)。忽略引力和带电粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.带电粒子进入大气层与空气发生作用后,在地磁场作用下的旋转半径越来越大
B.随着纬度的增加,以相同速度入射的宇宙带电粒子的旋转半径增大
C.在我国黑龙江北部地区仰视看到的极光将以顺时针方向做螺旋运动
D.当不计空气阻力时,若仅减小入射粒子速度方向与地磁场的夹角,螺距也会减小
17、如图甲所示中bacd为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m的导体棒PQ水平搁在框架上,且与ab、cd接触良好,回路的总电阻为R,重力加速度为g,整个装置放在垂直框架平面的变化的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示,PQ始终静止。t=0时刻,PQ所受安培力大于mgsinθ,则在0~t2时间内,关于PQ受到的摩擦力Ff的分析情况正确的是( )
A.Ff先减小后增大,且在t1时刻为零
B.Ff先减小后增大,且在t1时刻Ff=mgsinθ
C.Ff先增大后减小,且在t1时刻为最大值
D.Ff先增大后减小,且在t1时刻Ff=mgsinθ
18、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
19、某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,已知NA=AO=OB=BP。取O点的电势为零,则( )
A.A点电势低于B点电势
B.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
C.电子由N运动到P的过程电场力先减小后增大
D.NA两点之间的电势差小于AO两点之间的电势差
20、如图所示为某同学将足球踢飞出去的情景,下列关于足球的说法正确的是( )
A.在空中飞行过程中不受空气阻力作用
B.在上升过程中除受重力外,还受到脚对足球的弹力
C.在空中飞行过程中所受合力恒定
D.在空中上升过程的时间小于下降过程的时间
21、电源的电动势为、外电阻为
时,路端电压为
,则电源内阻为( )
A.
B.
C.
D.
22、下列说法正确的是( )
A.运动电荷进入匀强磁场中一定会受到洛伦兹力的作用
B.一段通电导线放入磁场某处所受安培力为零,则该处磁感应强度为零
C.电动势表征的是电源将电能转化成其他形式的能的本领大小的物理量
D.试探电荷在电场中某处所受电场力为零,则该处场强为零
23、在赤道表面某位置小磁针静止时N极指向北偏东30°,经研究是因为小磁针正下方有一条通电直导线沿南北方向放置,已知该位置地磁场的磁感应强度大小为B(不考虑地磁偏角的影响)则该通电直导线在小磁针处产生的磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
24、如图所示,A和B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其直流电阻与R相同。由于存在自感现象,在开关S闭合和断开时,下列关于灯泡A和灯泡B说法正确的是( )
A.闭合瞬间,A灯比B灯亮;断开时,A灯后熄灭
B.闭合瞬间,B灯比A灯亮;断开时,A灯后熄灭
C.闭合瞬间,A灯比B灯亮;断开时,B灯先熄灭
D.闭合瞬间,B灯比A灯亮;断开时,B灯先熄灭
25、如图所示,是利用______法估测分子大小的示意图。若一滴油酸体积为V,在水面上散开的面积为S,则分子的直径大小d=______
26、平抛物体的运动规律可以概括为两点:
(1)水平方向做______运动;
(2)竖直方向做______运动.
27、某研究小组在实验室做粒子散射实验,实验装置如图所示。
(1)粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中a、b、c、d四处位置。则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数符合实验事实的是_______;
A.202、405、625、825 B.1202、1305、723、203
C.1202、1010、723、203 D.1305、25、7、1
(2)有关该实验现象的相关认识中正确的是_______。
A. a处观测到的粒子穿过金箔后按原方向运动,说明这些
粒子更接近原子核
B. c处观测到的粒子发生大角度偏转是因为受到金原子核的斥力作用
C. d处观测到的粒子是因为
粒子跟电子相碰
D. d处观测到的粒子发生大角度偏转几乎被弹回,说明金原子内部是实心的
28、描述电源能量转化本领大小的物理量是________(用文字表述),若闭合电路的内外电压分别为0.3V和1.2V,则将1C电量由电源负极输送到正极过程中,________(选填“静电力”或“非静电力”)做了1.5J的功。
29、把一个电容器为1×10-5F的平行板电容器接在3V的电池上,电容器所带的电荷量为 ________ C。若将其两极板间的距离减少,则电容器的电容 _________ (选填“增大”或“减少”);若将其两极板的正对面积减少,则电容器的电容________(选填“增大”或“减少”)。
30、有一卡诺热机,用空气为工作物质,工作在
的高温热源与
的低温热源之间,此热机的效率
___________。
31、某同学用如图甲所示的实验装置做《验证机械能守恒定律》的实验。实验时让质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点。测出C点距起始点O的距离OC=50.00cm,点A、E间的距离为AE=24.00cm。已知打点计时器使用的交流电周期为0.02秒,重锤的质量m=0.20kg,当地的重力加速度g=9.80 m/s2。由这些数据可以计算出:重锤下落到C点时的动能为______J ,从开始下落到C点的过程中,重锤的重力势能减少了______J 。
32、有一大炮竖直向上发射炮弹,炮弹的质量为M=6.0kg(内含炸药的质量可以忽略不计),射出的初速度v0=60 m/s.当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,其中一片质量为m=4.0kg,已知这一片的落地点到发射点的距离为600m.(g=10 m/s2,忽略空气阻力)求:
(1)炮弹从发射到最高点的时间,以及炮弹上升的最大高度是多少?
(2)两弹片落地点的距离是多少?
33、如图所示,第Ⅰ象限有垂直纸面向外的匀强磁场,第Ⅳ象限有垂直纸面向里匀强磁场,Ⅰ、Ⅳ磁感应强度大小均为B,一带正电粒子以初速度从y轴上的P点进入第Ⅰ象限磁场时速度方向与y轴的正方向成45°角,进入第Ⅳ象限的磁场时又垂直x轴,已知OP之间的距离为d,(不计粒子重力)求:
(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)带电粒子从进入磁场到第二次经过x轴,在磁场中运动的总时间;
(3)带电粒子的比荷.
34、物理学中,力与运动关系密切,而力的空间累积效果——做功,又是能量转化的量度。因此我们研究某些运动时,可以先分析研究对象的受力特点,进而分析其能量问题。已知重力加速度为g,且在下列情境中,均不计空气阻力。
(1)劲度系数为k的轻质弹簧上端固定,下端连一可视为质点的小物块,若以小物块的平衡位置为坐标原点O,以竖直向下为正方向建立坐标轴,如图所示,用x表示小物块由平衡位置向下发生的位移。
a.求小物块的合力F与x的关系式,并据此证明小物块的运动是简谐运动;
b.系统的总势能为重力势能与弹性势能之和。请你结合小物块的受力特点和求解变力功的基本方法,以平衡位置为系统总势能的零势能参考点,推导小物块振动位移为x时系统总势能的表达式。
(2)若已知此简谐运动的振幅为A,求小物块在振动位移为时的动能
(用A和k表示)
35、如图,一质量为的物体,由
光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平面向右滑动
距离后停止,已知轨道半径
,
,求:
(1)物体滑至圆弧底端时的速度v大小;
(2)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力F大小;
(3)物体沿水平面滑动过程中克服摩擦力做的功W。
36、如图,电动机牵引一根原来静止的,长L为1m、质量m为0.1kg的导体棒MN上升,导体棒的电阻R为1Ω,架在竖直放置的框架上,它们处于磁感应强度B为1T的匀强磁场中,磁场方向与框架平面垂直.当导体棒上升h=3.8m时,获得稳定的速度,导体棒上产生的热量为2J,电动机牵引棒时,电压表、电流表的读数分别为7V、1A保持不变,电动机内阻r为1Ω,不计框架电阻及一切摩擦,求:
(1)棒能达到稳定速度;
(2)棒从静止至达到稳定速度所需要的时间.