1、关于教材中的四个实验装置,下列说法正确的是( )
A.安培利用装置(a)总结出了电荷间相互作用的规律
B.奥斯特利用装置(b)发现了电流的磁效应
C.法拉第利用装置(c)研究了通电导线间相互作用的规律
D.麦克斯韦利用电磁感应原理制成了第一台圆盘发电装置(d)
2、如图所示,在边长为L的正方形区域abcd内有垂直纸面向里的匀强磁场,有一个质量为m,带电量大小为q的离子,从ad边的中点O处以速度v垂直ad边界向右射入磁场区域,并从b点离开磁场。则( )
A.离子在O、b两处的速度相同
B.离子在磁场中运动的时间为
C.若减小磁感应强度B,则离子在磁场中的运动时间增大
D.若磁感应强度B<,则该离子将从bc边射出
3、如图所示,为A、B两电阻的图线,则关于两电阻的描述正确的是( )
A.电阻A的阻值随电流的增大而减小,电阻B的阻值不变
B.在两图线交点处,电阻A的阻值等于电阻B的阻值
C.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻B的阻值
D.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B的阻值
4、所示的电路中,已知电源的电动势E=1.5V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,闭合开关S后,电路中的电流I等于( )
A.5A
B.3.0A
C.1.5A
D.0.5A
5、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
A.在空气中不考虑阻力的运动是自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C.质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大
D.自由落体加速度在地球赤道处最大
6、如图所示的电路中,R为滑动变阻器,电容器的电容(C=,定值电阻R0=1Ω,电源电动势E=4V,内阻r=1Ω。闭合开关S,将R的阻值调至2Ω时,下列说法中正确的是( )
A.电容器两端电压为1.5V
B.电容器的电荷量为3×10-5C
C.滑动变阻器消耗的功率达到最大
D.电源的输出功率为最大值
7、如图所示,两个完全相同的波源在介质中形成的波相叠加而发生的干涉的示意图,实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A.质点A为振动加强点,经过半个周期,这一点变为振动减弱点
B.质点B为振动减弱点,经过半个周期,这一点变为振动加强点
C.质点C可能为振动加强点,也可能为振动减弱点
D.质点D为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动仍减弱
8、如图,在“研究平抛运动”的实验中,用小锤敲击弹性金属片,球甲沿水平方向飞出做平抛运动,同时,完全相同的球乙被释放,做自由落体运动。则( )
A.甲在空中运动的时间长
B.乙在空中运动的时间长
C.甲落地前瞬间的速度更大
D.乙落地前瞬间的速度更大
9、用红光做光的双缝干涉实验,如果将其中一条缝改用蓝光,下列说法正确的是( )
A.在光屏上出现红蓝相间的干涉条纹
B.在7色光中红光得到干涉条纹是最窄的
C.频率不同的两束光也能发生干涉现象,此时出现彩色条纹
D.尽管亮、暗条纹都是光波相互叠加的结果,但此时红光与蓝光只叠加不产生干涉现象
10、如图,A、B两环固定在可绕中点自由转动的绝缘轻杆两端,A为闭合铝环,B为闭合塑料环。用条形磁铁靠近A、B两环,下列说法正确的是( )
A.N极靠近A,A被吸引
B.S极靠近A,A被排斥
C.N极靠近B,B被吸引
D.S极靠近B,B被排斥
11、如图所示,在边长为的正三角形
区域内有垂直直面向外的匀强磁场,一边长为
的菱形单匝金属线框
的底边与
在同一直线上,菱形线框的
。使线框保持恒定的速度沿平行于
方向匀速穿过磁场区域。以
边刚进磁场时为零时刻,规定导线框中感应电流沿顺时针方向时为正,则感应电流
与时间
的关系图线可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、乌贼在无脊椎动物中游泳最快,被称为“水中火箭”。一只悬浮在水中的乌贼,吸满水时的质量为4kg,遇到危险时,乌贼通过体管在0.1s内将0.5kg的水向后以160m/s的速度喷出,从而获得极大的逃窜速度,则乌贼在向后喷水的时间内,获得的向前平均推力约为( )
A.80N
B.560N
C.640N
D.800N
13、下列说法正确的是( )
A.电场强度E和电势差U只依赖于电场的性质
B.电场强度E和电势差U只与试探电荷大小有关
C.电场强度E和电势差U与试探电荷和电场的性质都有关
D.电场强度E和电势差U与试探电荷和电场的性质都无关
14、如图所示,负压爬墙机器人是一款应用广泛的高科技产品,在抗灾搜救、反恐侦察等领域愈发起到重要作用。机器人通过机身底部的真空吸盘或者风机在机身和墙壁之间形成真空而产生吸附力,将机身牢牢吸附在墙壁上。可视为质点的负压机器人沿竖直墙壁静止时,只受重力、弹力、摩擦力和吸附力的作用,下列说法正确的是( )
A.机器人受到的吸附力与它对墙壁的压力是一对相互作用力
B.机器人受到的吸附力与墙壁对它的弹力是一对相互作用力
C.机器人受到的吸附力越大,其与墙壁之间的摩擦力就越大
D.机器人与墙壁之间的摩擦力与吸附力的大小无关
15、如图所示,三块相同蹄形磁铁并列放置在水平桌面上固定不动,磁铁的N极在上、S极在下。用轻而柔软的细导线a、b将导体棒悬挂起来,它们与导体棒和电源(图中未画出)构成回路,导体棒所在位置附近可认为是匀强磁场。接通电源后,看到导体棒向右摆动;然后只改变电流方向,看到导体向左摆动。据本次实验操作的现象能说明的是(通电导线在磁场中受的力称为安培力)( )
A.磁场越强,导体棒受到的安培力越大
B.电流越大,导体棒受到的安培力越大
C.磁场的方向影响导体棒受到安培力的方向
D.电流的方向影响导体受到安培力的方向
16、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电表均为理想电表.R为热敏电阻,温度升高时,R阻值急剧减小。闭合开关S后,电压表示数为U,电流表示数为I。现使温度升高,电压表示数改变量为,电流表示数改变量为
。下列说法正确的是( )
A.电流表的示数I一定减小
B.电压表的示数U一定增大
C.电源的输出功率一定增大
D.与
的比值为定值
17、如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为
时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间;设两次射入电场的水平速度相同,则电压
、
之比为( )
A.1:8
B.1:4
C.1:2
D.1:1
18、如图,2s内通过金属导体某截面S的电子总电荷量为5C,则该导线中电流强度的大小和方向分别为( )
A.2.5A,向右
B.10A,向右
C.2.5A,向左
D.10A,向左
19、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
20、下列说法正确的是( )
A.磁场是为了解释磁极间的相互作用而假想的
B.黑体辐射电磁波的强度与温度有关
C.原子处于能量最高的状态时最稳定
D.奥斯特通过实验发现了通电导线在磁场中受力
21、关于开普勒行星运动定律,下列说法不正确的是( )
A.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上
B.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
C.表达式,k与中心天体有关
D.表达式,T代表行星运动的公转周期
22、下列物理量单位中属于电量的单位的是( )
A.毫安时(mA·h)
B.焦耳(J)
C.电子伏(eV)
D.千瓦时(kW·h)
23、如图甲所示,某同学站在体重计上观察超重与失重现象。由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程,由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程。他稳定站立时,体重计的示数为500N。关于实验现象,下列说法正确的是( )
A.“起立”过程中,先出现失重现象,后出现超重现象
B.“下蹲”过程中,支持力可能出现小于压力的情况
C.“起立”和“下蹲”过程都出现了超重和失重现象
D.图乙记录的是他完成两次“蹲起”的过程
24、下列关于物体的速度、速度变化量以及加速度的说法正确的是( )
A.速度的方向就是加速度的方向
B.物体的速度很大,则加速度也一定很大
C.速度变化量越大,则加速度的也一定越大
D.速度变化量的方向就是加速度的方向
25、A、B两个物体相距L时,它们之间的万有引力为F;当它们相距3L时,它们之间的万有引力大小为_______F,这时物体A、B各自所受的万有引力大小之比为________。
26、如右图所示,放在通电螺线管内部中间处的小磁针,静止时N极指向右,试判定c接的是电源的____极(填“正”或“负”),螺线管外部的小磁针N极最终指向____(填“左”或“右”)
27、一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反向光线与折射光线垂直,则入射角为 __________ 。真空中的光速为c ,则光在该介质中的传播速度为 __________ 。
28、如图所示,一水平弹簧振子在、
两点间沿
轴方向做简谐运动,
点为平衡位置,
点为
的中点。则振子在
点的加速度__________(填“大于”或“小于”)在
点的加速度;某段时间内,振子恰好从
点运动到
点,设此段运动中振子从
点运动到
点的时间为
,从
点运动到
点的时间为
,则
__________(填“大于”或“小于”)
,
________。
29、如图所示为美国物理学家密立根测量油滴所带电荷量装置的截面图,两块水平放置的金属板间距为d.油滴从喷雾器的喷嘴喷出时,由于与喷嘴摩擦而带负电。油滴散布在油滴室中,在重力作用下,少数油滴通过上面金属板的小孔进入平行金属板间。当平行金属板间不加电压时,由于受到气体阻力的作用,油滴最终以速度v1竖直向下匀速运动;当上板带正电,下板带负电,两板间的电压为U时,带电油滴恰好能以速度v2竖直向上匀速运动。已知油滴在极板间运动时所受气体阻力的大小与其速率成正比,油滴密度为ρ,已测量出油滴的直径为D(油滴可看做球体,球体体积公式V=πD3/6),重力加速度为g.
(1)设油滴受到气体的阻力f=kv,其中k为阻力系数,k= _______;
(2)油滴所带电荷量q= ______。
30、用如图的电路观察电容器的充、放电现象,图中电容器不带电,将S掷于a位置,则通过灵敏电流表的电流方向______(填“向左”或“向右”),电容器上极板将带______(填“正”或“负”)电荷,这一过程称为电容器的______(填“充电”或“放电”),然后将S掷于b位置,此时通过灵敏电流表的电流方向______(填“向左”或“向右”),电容器的上极板带______(填“正”或“负”)电荷,且电荷量在______(填“增大” “减小”或“不变”)。
31、(1)如图的电路中,闭合开关前滑动变阻器的滑动触头应处在_________端 。
(2)电源的电动势E=_______V,内阻r= _________Ω
(3) 滑片从A端滑到B端过程中对应的U-I图象如右b图,故滑动变阻器的最大阻值R=_______Ω。
32、有一个100匝的线圈,在0.4s内通过它的磁通量从0.4Wb增加到0.8Wb;求:
(1)线圈的感应电动势?
(2)如果线圈的电阻是20,把一个180
的电热器连接到它的两端,通过电热器的电流是多少?
33、如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U1加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U2的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,求:
(1)电子通过B点时的速度大小;
(2)右侧平行金属板的长度;
(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能。
34、如图所示,电阻可忽略的粗糙平行金属导轨足够长,两导轨间距L=0.5m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,已知导体棒与导轨间动摩擦因素为磁感应强度B0=1T的匀强磁场垂直轨道平面向上。电阻r=0.5Ω、质量m=0.5kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至速度达到最大的过程中金属棒下滑的高度为h=12m,重力加速度为g=10m/s2。
(1)金属棒下滑过程中速度最大是多少?
(2)金属棒在此过程中克服安培力做的功是多少?
(3)达到最大速度后,磁感应强度发生变化使回路中不产生感应电流,则磁感应度随时间怎样变化。
35、“太空粒子探测器”由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化为如图所示。辐射状的加速电场区域Ⅰ边界为两个同心平行的网状金属扇形弧面,为圆心,圆心角
为
,外圆弧面
与内圆弧面
间的电势差为
,M为外圆弧的中点。在紧靠
右侧有一圆形匀强磁场区域Ⅱ,圆心为
,半径为L,磁场方向垂直于纸面向外且大小为
。在磁场区域下方相距L处有一足够长的收集板
。已知
和
为两条平行线,且与
连线垂直。假设太空中漂浮着质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到
弧面并经电场从静止开始加速,然后从
进入磁场,并最终到达
板被收集,忽略一切万有引力和粒子之间作用力。求:
(1)粒子经电场加速后,进入磁场时的速度v的大小;
(2)粒子在磁场中运动的半径R;
(3)粒子到达收集板的范围。
36、如图甲所示,足够长的木板与水平地面间的夹角,可视为质点的木块恰好能沿着木板匀速下滑。现让木块从木板的底端以
的速度沿木板向上滑动,如图乙所示。取重力加速度大小
,
,
,求:
(1)木块与木板间的动摩擦因数μ;
(2)木块沿木板向上滑行的加速度大小a;
(3)木块能沿木板向上滑行的时间t与距离x。