1、根据磁场对电流有安培力作用的原理,人们研制出一种新型的发射炮弹的装置——电磁炮,其原理如图所示:间距为L的平行导轨水平放置,导轨一端接电动势为E、内阻为r的电源,带有可导电金属炮弹质量为m,垂直放在导轨上,电阻为R,导轨电阻不计。炮弹与导轨阻力忽略不计。则下列说法正确的是( )
A.磁场方向应竖直向下
B.闭合开关瞬间,加速度的大小为
C.减小磁感应强度B的值,炮弹受到的安培力变大
D.若同时将电流方向和磁场方向反向,安培力方向也会反向
2、如图所示,坐标系中的图线甲、乙分别为某电源和定值电阻的曲线,现将该电源和定值电阻串接在一起,则下列说法正确的是( )
A.该电源的内阻随输出电压的增大而增大
B.当输出电压为2 V时,电源的内阻为10Ω
C.当输出电压为2 V时,电源的内阻消耗的电功率为0.32 W
D.如果将定值电阻的阻值减小,则电路消耗的总功率减小
3、关于电磁场和电磁波的说法正确的是( )
A.电场和磁场总是相互联系的,它们统称为电场
B.电磁场由发生的区域向远处的传播形成电磁波
C.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场
D.电磁波是一种波,声波也是一种波,理论上它们是同种性质的波动
4、在研究微型电动机的性能时,可采用图示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5 A和1.0 V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0 A和15.0 V.则有关这台电动机正常运转时的说法正确的是( )
A.电动机的输出功率为8 W
B.电动机的输出功率为30 W
C.电动机的内电阻为2 Ω
D.电动机的内电阻为7.5 Ω
5、在如图所示的电路中,电源的内阻,电阻
,不计电流表的内阻。闭合开关S后,电流表的示数
。电源的电动势E为( )
A.1.0V
B.2.0V
C.3.0V
D.2.4V
6、如图所示,直导线PQ与矩形金属线框ABCD位于同一竖直平面内,PQ中通有如图所示(向上)方向的电流,在PQ中电流减小的过程中,下列选项正确的是( )
A.穿过线框的磁感线垂直纸面向外
B.线框中的磁通量不变
C.金属框中电流方向为逆时针方向
D.AB边受到的安培力方向向上
7、如图所示,A、B为两个相同的灯泡(均发光),当变阻器的滑片P向下端滑动时( )
A.A灯变亮,B灯变暗
B.A灯变暗,B灯变亮
C.A、B灯均变亮
D.A、B灯均变暗
8、如图所示,某单量程磁电式电表的基本组成部分是磁铁(极靴)、线圈、铁芯等,下列关于该磁电式电表的说法中正确的是( )
A.磁铁极靴与铁芯间的磁场是匀强磁场
B.电表中通的电流越大,指针偏转角度越大
C.电表里面的铁芯是为了减小线圈与磁场间的作用
D.改变电流方向,指针偏转方向不变
9、如图所示,曲面体P静止于光滑水平面上,物块Q自P的上端静止释放。Q与P的接触面光滑,Q在P上运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.P对Q做功为零
B.P和Q之间的相互作用力做功之和为零
C.P和Q构成的系统机械能守恒、动量守恒
D.P和Q构成的系统机械能不守恒、动量守恒
10、在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是( )
A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动
B.电梯加速上升的过程
C.抛出的铅球在空中运动的过程
D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程
11、如图所示,分别接在电源正负极上的水平金属板MN之间有方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一电荷量为,质量为m的粒子以速度
沿水平方向从S点进入电磁场区域后,恰能沿图中虚线水平匀速通过电磁场区域。不计粒子重力,下列说法中正确的是( )
A.金属板MN之间的电场方向是竖直向上的
B.粒子以速度沿水平方向从S点水平射入电磁场,粒子离开电磁场区域时的动能将小于
C.粒子以速度沿水平方向从S点水平射入电磁场,粒子离开电磁场区域时的动能将大于
D.若电荷量为的粒子以速度
从S点射入电磁场,在电磁场区域粒子将做类平抛运动
12、如图所示电路中,电压表和电流表均视为理想电表,灯泡L的电阻恒定不变,电源内阻不可忽略。闭合电键S,将滑动变阻器滑片P缓慢向右移动过程中,电压表示数变化量的绝对值为ΔU电流表示数变化量的绝对值为ΔI,则下列判断正确的是( )
A.灯泡变亮
B.电容器的带电量变大
C.变大
D.电源的效率增大
13、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
14、如图所示,边长为L的等边三角形ABC三个顶点处分别放有电荷量为+q、-q、-q的点电荷,静电力常量为k,则三角形中心O处的电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
15、某同学使用如图所示的实验装置观察水面波衍射,AC、BD是挡板,AB是一个孔,O是波源。图中曲线中,每两条相邻波纹之间距离是一个波长,波经过孔之后,下列描述正确的是( )
A.不能观察到明显的波的衍射现象
B.挡板前后波纹间距离不相等
C.如果将孔AB扩大,仍可能观察到明显的衍射现象
D.如果孔的大小不变,使波源频率减小,仍能观察到明显的衍射现象
16、如图(甲)所示,100匝(图中只画了2匝)圆形线圈面积为0.01m2,电阻不计。线圈内存在方向垂直纸面向里且强度随时间变化的磁场;t=0时,B=0。线圈两端A、B与一个电压传感器相连,电压传感器测得A、B两端的电压按图(乙)所示规律变化。在t=0.05s时( )
A.磁感应强度随时间的变化率为0.01T/s
B.磁感应强度随时间的变化率为20T/s
C.穿过每匝线圈的磁通量为
D.穿过每匝线圈的磁通量为
17、如图所示为一种获得高能粒子的装置——环形加速器,环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场.质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间的电场中加速.每当粒子离开电场区域时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而在环形区域内绕行半径不变(设极板间距远小于R).下列关于环形加速器的说法中正确的是( )
A.环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为=
B.环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为
C.A、B板之间的电压可以始终保持不变
D.粒子每次绕行一圈所需的时间tn与加速次数n之间的关系为=
18、竖立的橱窗玻璃比一般的玻璃厚,嵌在墙体部。如图甲所示,某同学的测量过程如下:激光笔发出细激光束以入射角照射玻璃,反射后在竖直的纸板上出现几个亮度不同但间隔均匀的亮斑,测出相邻亮斑间的距离
,改变入射角度,测得多组数据,以
为纵坐标、
为横坐标,描点后拟合出直线,如图乙所示,测出图线在横轴的截距为
,纵轴的截距为
下列说法正确的是( )
A.该玻璃对该激光的折射率为
B.该橱窗玻璃的厚度为6cm
C.减小角,纸板上相邻亮斑间的距离增大
D.仅换用频率较小的激光,纸板上相邻亮斑间的距离减小
19、物理老师在课上做了“千人震”趣味小实验,如图所示,AB之间接一个有铁芯的多匝线圈,用2节1.5V的干电池、电键以及若干导线连成电路,几位同学手牵手连接到电路的C、D两端,会产生“触电”的感觉。以下说法正确的是( )
A.“触电”发生在电键K闭合的瞬间
B.“触电”时CD两端的电压不会高于3V
C.“触电”时,通过人体的电流方向为D到C
D.“触电”时,A点电势高于B点电势
20、如图所示,当架空线路的一根带电导线断落在地上时,电流就会从导线的落地点向大地流散,在地面上形成一个以导线落地点为中心的电势分布区域。其电势分布在地表区域可等效为以落点为中心的点电荷形成的电场。如果人或牲畜行走时就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。下列说法正确的是( )
A.人向中心行走过程中,如果每步步长一致,每步两脚间电压相同
B.下落的导线输电电压高低不影响每步之间的电压
C.做立定跳姿势两脚并拢跳离导线触地点中心是防跨步触电的一种有效方法
D.跨大步跑开远离导线触地点中心触电风险较小
21、如图所示的各图所描述的物理情境中,没有产生感应电流的是( )
A.开关S闭合稳定后,线圈N中
B.磁铁向铝环A靠近,铝环A中
C.金属框从A位置向B位置运动,金属框中
D.铜盘在磁场中按图示方向转动,回路中
22、某同学探究“感应电流产生的条件”的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.条形磁体静止在线圈中,电流计的指针会偏转
B.条形磁体S极迅速插入线圈,电流计的指针不会偏转
C.条形磁体N极迅速抽出线圈,电流计的指针不会偏转
D.条形磁体的N极或S极迅速插入或抽出线圈,电流计的指针都会偏转
23、如图所示,一个弹簧振子在A、B间做简谐运动,O是平衡位置,把向右的方向选为正方向,以某时刻作为计时零点(t=0),经过周期,振子具有正方向的最大加速度,那么如图所示的四个振动图像中能正确反映振动情况的图像是( )
A.
B.
C.
D.
24、一遥控玩具小车在平直路上运动的x-t图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.前10 s内小车通过的位移为150 m
B.10~15 s内小车做匀速直线运动
C.15~25 s内小车的速度大小为1 m/s
D.0~25 s内小车一直沿x轴正方向运动
25、画出下图中两个正点电荷的电场线________.
26、1820年,丹麦物理学家奥斯特通过实验发现通电导线周围存在______;1831年,英国物理学家______(选填“法拉第”或“奥斯特”)发现了电磁感应现象,该发现进一步揭示了电与磁的联系,使人们发明了发电机,开辟了人类的电气化时代;英国物理学家______(选填“麦克斯韦”或“赫兹”)建立了统一的电磁理论,并预言了电磁波的存在。
27、某金属在光照下发生光电效应,光电子的最大初动能与入射光频率v的关系如图所示,已知普朗克常量为h,可知该金属的逸出功为______;用某一单色光照射该金属时,实验测得遏止电压为
,已知电子电量的绝对值为e,则该单色光的频率为______。
28、一台内阻r=1Ω的交流发电机,其电动势的瞬时值e=50sin50πt(V),发电机与阻值为R=9Ω的负载电阻连接.若把发电机的转速增大到原来4倍,其他条件都保持不变,则负载电阻两端电压的有效值将变为_____V,负载消耗的电功率将是___________W.
29、如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭者一定质量的理想气体,气体的温度为T。活塞的质量为横截面积为S,与容器底部相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热 量Q时,活塞又上升h,此时气体的温度为T1 = _____。活塞对外做功______。已知大气压强为,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦,在此过程中,气体的内能增加了________。
30、如图所示,O点固定,绝缘轻细杆长为L,A端粘有一带正电荷的小球,电量为q,质量为m,水平方向的匀强电场的场强为E,将小球拉成水平后自由释放,在最低点时绝缘杆给小球的力的大小是_________.
31、某同学利用电流传感器探究电容器的对电感和电阻的放电情况。电路图如图甲所示,电流传感器可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。
(1)第一次探究中该同学先将开关投掷1,待电路稳定后再掷向3,得到的电流图像如图乙所示,该同学从图像的面积(小格子的个数)计算得出电容器电荷量的大小。关于本次实验探究,下列判断正确的是( )
A.若已知电源电动势,可知该电容器的电容
B.若只增大电阻箱R的阻值,电容器放电的时间将变短
C.电阻R增加,图像的面积将增大
D.电容器在放电过程中,两端电压保持不变
(2)第二次探究中,该同学先将开关掷向1,待电路稳定后再掷向2,探究LC振荡电路的规律。
①若将电源的电动势增大,则LC振荡电路的频率将______(填“增大”、“减小”或“不变”)
②若已知电容C,并测得电路的固有振荡周期为T,即可求得电感L,为了提高测量精度,需多次改变C值并测得相应的T值,现将测得的六组数据标示在以C为横坐标,为纵坐标的坐标纸上,如图中用“•”表示作图点。
③根据图中给出的数据点作出与C的关系图线;______
④求得L的值是______H。
32、如图所示,质量m=1kg的小球穿在无限长的斜杆上,斜杆与水平方向成370角,斜杆固定不动,小球与斜杆间的动摩擦因数为μ=0.5;小球在平行于斜杆向上的拉力F=15N的作用下,从斜杆的底端由静止向上运动,经2s撤去拉力(sin370=0.6,cos370=0.8,g=10m/s2)试求:
(1)小球在前2s内运动的加速度大小;
(2)小球沿斜杆向上运动的总位移;
(3)小球运动到斜杆底端时的速度大小.
33、如图所示,倾角θ=37°的绝缘斜面底端与粗糙程度相同的绝缘水平面平滑连接.其中,水平面处在竖直向下的匀强电场中;斜面处在水平向右匀强电场中,场强的大小均为E.今让一个带电金属块从斜面顶端由静止开始下滑,已知在金属块下滑到斜面底端的过程中动能增加了⊿Ek="8" J,金属块克服摩擦力做功Wf=12.0 J,重力做功WG="36" J,设在整个运动过程中金属块的带电量保持不变.(取g=10m/s2 ;sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)在上述过程中电场力所做的功W电;
(2)滑块与斜面之间的动摩擦因数μ;
(3)若已知匀强电场的场强E=1×105V/m,金属块所带的电量q=1×10-5C.则金属块在水平面上滑行的距离L2为多长?
34、如图所示,宽x=2cm的有界匀强磁场的纵向范围足够大,磁感应强度的方向垂直纸面向内,大小为0.01T。现有一群比荷=4×107C/kg的正粒子,从O点以相同的速率2×104m/s沿纸面不同方向进入磁场,粒子重量忽略不计(sin53º=0.8,cos53º=0.6)。求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)所有打在y轴上的粒子在磁场中运动的最长时间;
(3)所有打在分界线x=2cm上粒子的分布范围。
35、如图所示,一绝缘细圆环半径为r,环面处于竖直面内,匀强电场与圆环平面平行且水平。环上穿有一电量为+q、质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动,小球所受电场力和重力大小相等。小球经过A点时速度的方向恰与电场垂直。设地球表面的重力加速度为g,则:
(1)若小球经过A点时,圆环与小球间无力的作用,小球经过A点时的速度大小vA是多大?
(2)要使小球能运动到与A点对称的B点时,小球在A点速度至少是多大?
(3)在保证小球恰好做圆周运动的前提下,小球对轨道的最大压力是多大?
36、如图,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R。求:
(1)写出线圈在转动中产生的电动势的最大值表达式;
(2)如果线圈从图示位置开始计时,写出电动势的瞬时表达式;
(3)当线圈由图示位置转过的过程中,电阻R上所产生的热量;
(4)当线圈由图示位置转过的过程中,通过电阻R的电荷量。
邮箱: 联系方式: