1、如图甲所示为半径为R、均匀带正电的球体,AB为过球心O的直线上的两点,且,
,球体在空间产生对称的电场,电场强度大小沿半径方向分布情况如图乙所示,图中
已知,
曲线
部分的线下面积等于
部分的线下面积。则下列说法正确的是( )
A.A点的电势高于B点的电势
B.A点的电场强度大小小于B点的电场强度大小
C.从球面到A点的电势差小于A、B两点间的电势差
D.电荷量为q的正试探电荷沿直线从A点移到B点的过程中,电场力做功
2、如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上,线圈M与电池、开关S及滑动变阻器串联,线圈N与电流表G连接,若电流从G表左侧流入时,指针向左偏转。则下列情形中可能观察到G表指针向右偏转的是( )
A.S闭合的瞬间
B.S闭合稳定后
C.S闭合稳定后,P向右滑动
D.S断开的瞬间
3、现代汽车中有一种先进的制动系统——防抱死(ABS)系统,它让车轮在制动时不是完全刹死,而是仍有一定的滚动,其原理如图所示。铁质齿轮P与车轮同步转动。右端有一个绕有线圈的磁体,M是一个电流检测器。当车轮带动齿轮转动时,线圈中会产生感应电流。这是由于齿靠近线圈时被磁化,使线圈中的磁场增大,齿离开线圈时又使线圈中磁场减小,从而能使线圈中产生感应电流。这个电流经电子装置放大后能控制制动机构。齿轮P从图示位置按顺时针方向转过α 角的过程中,通过M的感应电流的方向是( )
A.总是从左向右
B.总是从右向左
C.先从左向右,然后从右向左
D.先从右向左,然后从左向右
4、某同学通过实验测定半圆形玻璃砖的折射率。如图甲所示,O是圆心,MN是法线,AO、BO分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径。该同学测得多组入射角
和折射角
,做出
图像如图乙所示。则( )
A.光由A经O到B,
B.光由B经O到A,
C.光由A经O到B,
D.光由B经O到A,
5、某轻质弹簧的劲度系数为k,不挂钩码时,弹簧长度为x0,如图甲所示。挂上钩码,静止后弹簧长度为x1 (弹簧处于弹性限度内),如图乙所示。则乙图中弹簧的弹力大小等于
A.kx0
B.kx1
C.k(x1+x0)
D.k(x1一x0)
6、如图所示,跳水运动员从跳板上以一定的速度斜向上跳起,最后以一定的速度进入水中,若不计阻力,则该运动员在下降的过程中( )
A.重力势能减小,动能增加,机械能不变
B.重力势能减小,动能增加,机械能减小
C.重力势能增加,动能增加,机械能增加
D.重力势能减小,动能增加,机械能增加
7、如图,空间分布着磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场。关于O点对称的薄板MN的长度为3a,O点到MN的距离为a。O点有一粒子源,能沿纸面内任意方向发射速率相同、质量为m、电荷量为q的正电粒子。已知水平向右发射的粒子恰能垂直打在MN上,打到MN上、下表面的粒子均被吸收。不计粒子的重力,则被MN吸收的粒子在磁场中运动的最长时间为( )
A.
B.
C.
D.
8、一科考船进行环球科考活动从北极附近出发,一路向南直到南极附近,沿途不断测量地磁场的大小和方向,他的测量结果可能是( )
A.地磁场的大小一直不变,磁场方向始终沿正南、正北方向
B.地磁场的大小不断变化,磁场方向始终沿正南、正北方向
C.地磁场的大小一直不变,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
D.地磁场的大小不断变化,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
9、下列关于电源和电动势的说法中正确的是( )
A.电动势就是电势差,也叫电压
B.电动势大的电源,其内部非静电力做功一定多
C.在外电路中和电源内部,因为正电荷都受静电力作用,所以能不断定向移动形成电流
D.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移到正极所做的功
10、如图所示,在两个等量负点电荷形成的电场中,O点是两电荷连线的中点,a、b是该线上的两点,c、d是两电荷连线中垂线上的两点,acbd为一菱形。若将一负粒子(不计重力且不影响原电场分布)从c点匀速移动到d点,电场强度用E,电势用φ来表示。则下列说法正确的是( )
A.φa一定小于φb,φc一定大于φd
B.Ea一定大于Eb,Ec一定大于Ed
C.负粒子的电势能一定先增大后减小
D.施加在负粒子上的外力一定先减小后增大
11、单车骑行受到越来越多的人喜爱。如图所示为骑行者在水平路面上匀速转弯,轨迹近似圆弧形,下列关于转弯过程中说法正确的是( )
A.骑行者的加速度为零
B.骑行者所受到的合力大小不变
C.地面对自行车的作用力竖直向上
D.自行车仅受到与运动方向相反的摩擦力
12、如图所示,回旋加速器两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,D形盒的半径为R,电源电压大小为U,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近A处。若粒子源产生的粒子(初速度大小不计)电荷量为q,质量为m,下列说法中正确的是( )
A.高频交流电源的频率为
B.粒子在磁场中运动的总时间为
C.仅增大交流电源的电压可以增大粒子的最大动能
D.不改变交流电源的频率及磁场的磁感应强度,该装置也可以给比荷不同的粒子加速
13、如图所示,一个半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为 By =,y 为该点到地面的距离,c 为常数,B0为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径 ab 水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中( )
A.直径 ab 受安培力方向与框的运动方向相同为动力
B.半圆弧 ab 受安培力方向与框的运动方向相反为阻力
C.铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度 g
D.铝框下落加速度大小可能等于 g
14、质量为m的物块在光滑水平面上以速率v匀速向左运动,某时刻对物块施加与水平方向夹角为的恒定拉力F,如图所示。经过时间t,物块恰好以相同速率v向右运动。在时间t内,下列说法正确的是( )
A.物块所受拉力F的冲量方向水平向右
B.物块所受拉力F的冲量大小为2mv
C.物块所受重力的冲量大小为零
D.物块所受合力的冲量大小为
15、在生产和科学实验的许多领域,常常需要通过控制电极的形状和电势来调整控制电场。如图所示,两平行金属极板K、G正对放置,在极板G中央挖一圆孔,两极板间加电压,K极电势较高,等势面分布如图所示。从K极中心处发射有一定宽度的平行于中心轴(x轴)的电子束,不考虑电子的重力及电子间的相互作用力。下列说法正确的是( )
A.极板G上圆孔右侧的电场线向中心轴会聚
B.电子通过圆孔前后的一小段时间内加速度不断增大
C.对会聚到F点的电子,从发射到会聚,电场力做功相同
D.沿着中轴线运动的电子一直做匀变速直线运动
16、如图所示,线圈平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直,线圈面积为S,则下列说法错误的是( )
A.此时穿过线圈的磁通量为
B.线圈绕转过
角时,穿过线圈的磁通量为
C.线圈绕转过
角时,穿过线圈的磁通量为0
D.从初位置转过角时,穿过线圈的磁通量与初始位置相同
17、某同学用多用电表测量一只规格为“3V 0.6W”的小灯泡的电阻,则应将多用电表的开关旋至哪个挡位进行测量?( )
A.直流电压10V
B.直流电流5mA
C.电阻×100
D.电阻×1
18、如图所示,实线表示某静电场中的电场线,过M点的电场线是水平直线,虚线表示该电场中的一条竖直等势线,M、N、P是电场线上的点,Q是等势线上的点。一带正电的点电荷在M点由静止释放,仅在电场力作用下水平向右运动,则( )
A.点电荷一定向右做变加速运动
B.同一点电荷在N点释放后的加速度比在P点小
C.将一正点电荷从P点移到N点,电场力做正功
D.将一负点电荷从Q点沿等势线竖直向上射出,点电荷将做直线运动
19、对下列四个有关光的实验示意图,分析正确的是( )
A.图甲中b光在玻璃球中的速度较大
B.图乙若只减小屏到挡板的距离L,则相邻亮条纹间距离将减小
C.图丙中若得到如图所示明暗相间条纹说明被检测工件表面平整
D.若只旋转图丁中M或N一个偏振片,光屏P上的光斑亮度不发生变化
20、地下电缆方向及深度探测装置示意图如下图,圆形金属线圈可沿水平面不同方向运动,若水平地面下有一平行于
轴且通有恒定电流
的长直导线,
和
为地面上的三点,线圈圆心
点位于导线正上方,
平行于
轴,
平行于
轴、
关于导线上下对称。则( )
A.电流在
两点产生磁感应强度相同
B.线圈沿方向加速运动时将产生感应电流
C.线圈从图中位置运动到点过程中将产生感应电流
D.线圈从点沿直线加速运动到
点过程中将产生感应电流
21、某一电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是( )
A.a点电势高于b点电势
B.c点场强大于b点场强
C.若将一检验电荷+q由a点移至b点,它的电势能增大
D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一检验电荷+q由a移至b的过程中,电势能增加
22、某品牌扫地机器人,已知其电动机的额定功率,由规格为
的锂电池(不计内阻)供电,电动机始终以额定功率工作,当锂电池电量降低到总容量的
时,扫地机器人就自动回座机充电。下列说法正确的是( )
A.该电动机的额定电流为
B.该电动机的内阻为
C.该锂电池可以使扫地机器人连续正常工作
D.锂电池最多可以输出的电能为
23、如图所示为“探究互成角度力的合成规律”的实验装置,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,则( )
A.弹簧测力计的轴线与细绳必须共线
B.细绳OB和OC必须等长
C.橡皮筋AO必须与OB和OC夹角角平分线共线
D.同一组实验过程中,橡皮筋伸长量相等即可
24、在电流产生的磁场中,某点的磁感应强度的大小决定于( )
A.该点在磁场中的位置
B.该点处的电流大小和方向
C.产生磁场的电流
D.产生磁场的电流和该点在磁场中的位置
25、在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,测得最大路端电压为 Ua=1.2V,最大电流为Ib=0.5A。实验共记录五组数据,作图得到伏-安图线,如图所示.则该电池的内阻为___________Ω; 测量范围内电池最大输出效率为_____%。
26、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。由此可知介质的折射率等于___________。
27、(选修模块3-5)(12分)
(1)如图甲为卢瑟福的原子核式结构模型图,原子的中间有一个体积很小、带正电的核,卢瑟福推算出原子核的直径约为______m;如图乙为α粒子散射实验现象模拟图,图中只有极少数α粒子有机会从离核很近的地方经过,是因为受到比较大的________力,才会发生大角度的偏转。
(2)如图中画出了氢原子的5个能级,并注明了相应的能量En,有一些氢原子处于n=5的激发态,当它们跃迁时,可能发射_____种能量的光子,所发出的光子的频率最大的是_______Hz。(已知普朗克常量计算结果保留两位有效数字)
(3)A、B两物体在光滑的水平面上相向运动,其中物体A的质量为mA=4 kg,两球发生相互作用前后运动的x-t图像如图所示,则B物体的质量为mB = ________kg,碰撞过程中系统的机械能损失_______J。
28、麦克斯韦提出磁场变化时会在空间激发出一种感生电场。( )
29、(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径。为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如下图所示的部件________ (选填“A”“B”“C”或“D”)。从图中的示数可读出合金丝的直径为___________mm。
(2)用游标卡尺可以测量某些工件的外径。在测量时,示数如上图乙所示,则读数分别为_______mm。
30、如图所示,一带负电的导体球M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N挂在横杆上。当小球N静止时,丝线与竖直方向成角,由此推断小球N带_______电荷(选填“正”或“负”)。现用另一与M完全相同的不带电导体球与M接触后移开,则丝线与竖直方向的夹角
将_________(选填“变大”或“变小”)。
31、某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘制作了果汁电池,他们测量这种电池的电动势E和内阻r,并探究电极间距对E和r的影响。
(1)甲同学将多用电表调至直流电压档,如甲图所示,以此估测不同电极间距下果汁电池的 E,那么他需要把_______表笔(填“红”或“黑”)与铜片相连;把_______表笔(填“红”或“黑”)与锌片相连。
(2)乙同学采取的实验方案如乙图所示:
①调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式,利用测量数据作出U-I图象,得出E和r。
②将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,请在乙图中用笔画线代替导线将实物电路连接完整______。
③实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的U-I图象如丙图中(a)(b)(c)(d)所示,由此可知:
在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势______(填“增大”、“减小”或“不变”),电源内阻_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。
曲线(b)对应的电源电动势E=______V,内阻r=______Ω,当外电路总电阻为1500Ω时,该电源的输出功率P=_______mW。(均保留三位有效数字)
32、一面积S = 0.02 m2的矩形导线框abcd水平放置于匀强磁场中,如甲图中位置I,磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B = 2 T。
(1)在甲图中的位置I时,求穿过线框abcd的磁通量;
(2)在甲图中,以bc边为转轴将该线框转过60至位置II的过程中,求穿过线框abcd的磁通量变化量;
(3)现将线框沿中线折成如图乙所示的V形面,开口竖直向上,a、b、c、d在同一水平面内,并将磁场方向改为水平向右,且与ad、bc边垂直。求穿过V形面的磁通量。
33、如图所示,小车的质量为M,左端放一个质量为m的铁块,铁块和小车间的动摩擦因数为μ,小车和铁块一起以共同速度V在光滑的地面上滑行时与墙发生正碰,在碰撞过程中无机械能损失,碰墙后小车以原速率反向弹回。车身足够长,使得铁块不会与墙相碰,也不会从车上落下。求铁块在车上滑行的总路程?
34、如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,x轴水平,y轴竖直,在第二象限有沿x轴负方向的匀强电场,其电场强度的大小为E,一长为L的绝缘轻绳一端固定在A(0,2L)点,另一端系一带正电的小球(视为质点),电荷量为q =(m为小球质量,g为重力加速度),开始时绳刚好水平拉直,现将小球静止释放。
(1)求小球从第一象限通过y轴时的速度大小;
(2)若小球运动到y轴时轻绳断裂,小球能到达x轴上的B点(未画出),求B点的位置坐标;
(3)若小球能通过y轴继续运动,当速度最大时,绳中的拉力恰好达到绳子所能承受的最大拉力,求轻绳能承受的最大拉力。
35、质量、电荷量
的带正电微粒在空间范围足够大的匀强电场中以
速度水平向右匀速运动,电场强度大小为
。某时刻电场强度突然增加到
,场强方向保持不变。开始计时为
,到
时刻再把电场方向改为水平向右,场强大小保持不变。微粒始终没有落地。取
。求:
(1)电场强度的大小和方向;
(2)时刻带电微粒的速度大小。
36、如图所示,虚线MN上方为匀强电场,下方为匀强磁场,匀强电场的场强大小为E,方向竖直向下且与边界MN成,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,在电场中有一点P,P点到边界MN的竖直距离为d。现将一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P处由静止释放(不计粒子所受重力,电场和磁场范围足够大)。求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;
(2)粒子第一次在磁场中运动时,离MN最远的距离;
(3)粒子从第一次进入磁场到第二次进入磁场所用的时间。