1、一浴霸的额定功率P=1.1kW、额定电压U=220V。则如果浴霸连续正常工作1小时,消耗( )
A.1.98×106度电
B.1.1×103度电
C.1.1度电
D.2.42×105度电
2、英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为+q的小球。已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是( )
A.0
B.r2qk
C.2πr2qk
D.πr2qk
3、已知灵敏电流计的内阻,满偏电流
,欲将改装成量程为0~3V的电压表,下列做法正确的是( )
A.并联一阻值为25Ω的电阻
B.并联一阻值为250Ω的电阻
C.串联一阻值为25Ω的电阻
D.串联一阻值为250Ω的电阻
4、质谱仪可测定同位素的组成。现有一束二价钙40和二价钙43离子经电场加速后,沿着与磁场边界垂直的方向进入匀强磁场中,如图所示,测试时规定加速电压大小为,但在实验过程中加速电压有较小的波动,可能偏大或偏小
。为使钙40和钙43打在照相底片上的区域不重叠,不计离子的重力及离子间的相互作用,则
不得超过( )
A.
B.
C.
D.
5、空间中有两个固定点电荷A和B,带电荷量的绝对值分别为和
,以点电荷A、B连线上某点为原点,以点电荷A和B所在的直线为x轴建立直角坐标系,分别作出部分E—x和φ—x图像,如图所示,无穷远处电势为零。则下列说法正确的是( )
A.A为正点电荷,B为负点电荷,且
B.A为负点电荷,B为正点电荷,且
C.A为负点电荷,B为负点电荷,且
D.1是E—x图像,2是φ—x图像
6、我国奥运健儿在东京奥运会上取得了辉煌成绩,下列说法正确的是( )
A.裁判研究跳水运动员全红婵运动轨迹时,可以将其视为质点
B.苏炳添跑出百米最好成绩9秒83,由此可求出他冲刺时的瞬时速度大小
C.马龙是乒乓球运动员,研究他发球旋转的时候,乒乓球可以看作质点
D.巩立姣在女子铅球比赛中投出20.58米,该投掷过程中铅球的位移大小为20.58米
7、如图所示,两根通电直导线,平行放置于水平桌面上,一矩形线圈abcd从A位置运动到对称的B位置过程中,下列说法正确的是( )
A.在A位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下
B.在B位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下
C.从A到B穿过线圈的磁通量一直减小
D.从A到B穿过线圈的磁通量一直增大
8、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.实验中,只将电容器板向右平移,静电计指针的张角变大
B.实验中,只将电容器板向右平移,
、
两板间电场强度变大
C.实验中,只将电容器板向上平移,静电计指针的张角变大
D.实验中,只在极板间插入橡胶板,静电计指针的张角变大
9、一只鸟站在一条通有500A电流的铜质裸导线上(铜的电阻率为
)。鸟两爪间的距离是4cm,输电线的横截面积是
,鸟两爪之间的电压约为( )
A.2.8V
B.
C.5.67V
D.
10、如图所示为单摆在受迫振动中的共振曲线,取地球表面重力加速度,
。此单摆的摆长约为( )
A.2m
B.1m
C.0.5m
D.0.25m
11、中国环流器二号M装置(HL-2M)在成都建成并实现首次放电,该装置通过磁场将粒子约束在小范围内实现核聚变。其简化模型如图所示,半径为R和的两个同心圆之间的环形区域存在与环面垂直的匀强磁场,核聚变原料氕核(
)和氘核(
)均以相同的速率从圆心O沿半径方向射出,全部被约束在大圆形区域内。则氕核在磁场中运动的半径最大为( )
A.
B.
C.
D.
12、某同学设计了如图所示的输液提示器,灯泡的电阻可视为不变。已知弹簧始终在弹性限度内,滑动变阻器的滑片P不会超出a、b端,对于该装置,闭合开关后,下列说法正确的是( )
A.当向药液袋内注射液体时,灯泡变亮
B.当向药液袋内注射液体时,电压表的示数变小
C.当药液减少时,电源的输出功率减小
D.当药液减少时,电源的效率减小
13、可控硅元件可以实现对调速风扇进行调节,若经过元件调节后,加在风扇上的电压U与时间t的关系由正弦交流电的每半个周期中都截去了前面的四分之一而得到,如图所示。则该交变电压的有效值为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,其中不表示交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
15、奥斯特发现了电流的磁效应,某实验小组复刻了该实验。为更好的观察实验现象,则导线在放置时应尽可能朝哪个方向?( )
A.东西方向
B.南北方向
C.东南方向
D.东北方向
16、下列各图中,不属于反冲现象的是( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为的小球B通过轻弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自然伸长状态;质量为m的小球C以初速度
沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性碰撞。在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,小球B与挡板的碰撞时间极短,碰后小球B的速度大小不变,但方向相反。则B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值可能是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示为某电场等势面的分布情况,下列说法正确的是( )
A.A点的电势比B点的电势高
B.电子在A点受到的静电力小于在B点受到的静电力
C.把电子从A点移动至B点静电力做的功与路径有关
D.电子在c等势面上比在d等势面上的电势能大
19、下列说法与物理学史不相符的是( )
A.法拉第首先提出场的概念
B.安培最早提出“分子电流”假说
C.麦克斯韦首先提出电磁波的存在
D.伏特首先研究得出电流与电压、电阻三者之间的关系
20、在匀强磁场中,线圈绕垂直于磁场方向的轴转动时,则线圈平面( )
A.转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量最大,线圈中的感应电动势最大
B.转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量为0,线圈中的感应电动势最大
C.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量为0,线圈中的感应电动势最大
D.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量的变化率最小,线圈中的感应电动势最小
21、如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直。一电荷量为+q的粒子以速度v从该装置的左端沿水平方向向右做直线运动。忽略粒子重力的影响,则( )
A.该粒子的速度
B.若只将粒子的电荷量改为,其将往上偏
C.若只将粒子的电荷量改为+2q,其将往下偏
D.若只将粒子的速度变为2v,其将往上偏
22、关于振动和波的关系,正确说法是( )
A.物体做机械振动,一定会产生机械波
B.如果波源停止振动,在介质中传播的波动也立即停止
C.介质中有机械波传播,其中质点不一定在做机械振动
D.介质中每一个质点开始振动的方向一定和波源开始振动的方向相同
23、下列运动中不能用经典力学规律描述的是( )
A.和谐号从深圳向广州飞驰
B.人造卫星绕地球运动
C.粒子接近光速的运动
24、灯笼为春节增添了不少喜庆的气氛。如图所示,重力为的灯笼用细绳悬挂,在水平风力
的吹动下偏离竖直方向一定的角度,并保持静止,此时细绳对灯笼的拉力为
,则( )
A.
B.
C.与
的合力与
相同
D.若F增大,灯笼重新平衡时,则也增大
25、电场中A、B两点的电势是 ,
,则A、B两点的电势差UAB=__________V。若把电荷
由A点移到B点,电场力对电荷做了__________J的功。电荷的电势能__________(填“增加”或“减少”)了__________J。
26、常温常压下,一定量的某种理想气体(其分子可视为刚性分子,自由度为i),在等压过程中吸热为Q,对外作功为W,内能增加为,则
=___________,
___________。
27、有一种实验装置可以逐个地释放可见光子。在一次实验中,释放的光子频率为6×1014 Hz,光屏每秒钟接收到的光子能量为5×10-13 J,光子释放处到光屏的距离足够远,则根据以上数据可计算出空气中相邻两个光子间的平均距离约为______________________m。(普朗克常量h=6.626×10-34 J·s,保留两位有效数字)
28、用多用电表测量电阻阻值,请回答下列问题:
(1)每次换挡后,需重新__________,再进行测量。
(2)如果表的指针偏转角度过大,为了测量比较准确,应将表的选择开关拨至倍率(大或小)__________的挡位上。
(3)某次测电阻时,表的指针位置如图所示,则该电的阻值是__________Ω。
29、质量为m=0.10 kg的小钢球以v0=10 m/s的水平速度抛出,下落h=5 m时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平面的夹角θ=_______.刚要撞击钢板时小球的动量大小为_______.(取g=10 m/s2)
30、一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示。图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度a逆时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔M射人筒内,射入时的运动方向与MN成30°角。当筒转过60°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒。不计重力,若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为_____。
31、(1)某同学为了测量某阻值约为5Ω的金属棒的电阻率,进行了如下操作:分别使用10分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度L和直径d,某次测量的示数如图1和图2所示长度L=___________mm,直径d=___________mm。
(2)现备有下列器材:待测金属棒:Rx(阻值约5Ω);电压表:V1(量程15V,内阻9kΩ);V2(3V,3kΩ)电流表:A1(0.6A,0.2);A2(量程3A,内阻约0.05Ω);电源:E1(电动势3V内阻不计);滑动变阻器R1(最大阻值约20Ω)开关S;导线若干。
若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选___________,电流表应选___________(均选填器材代号)。正确选择仪器后请在图3虚线框中画出该实验最合理的电路图____________;用伏安法测得该电阻的电压和电流,并作出其伏安特性曲线如图4所示,若图像的斜率为k,则该金属棒的电阻率=___________。(用题目中所给各个量的对应字进行表述)
32、如图所示,竖直放置的汽缸内壁光滑,横截面积S=3×10﹣3m2,活塞的质量为m=1.5kg,厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B到汽缸底部的距离为0.5m,A、B之间的距离为0.2m,外界大气压强p0=1.0×105Pa,开始时活塞停在B处,缸内气体的压强为0.9p0,温度为27℃,现缓慢加热缸内气体,直至287℃,取g=10m/s2.求:
(1)活塞刚离开B处时气体的温度;
(2)缸内气体的最后压强.
33、如图所示,图甲AB是对电子加速极板,UAB=U,电子从A极板从静止开始,沿垂直于极板方向运动,电子飞出B极板小孔后,从M、N极板中间进入图乙偏转电场,UMN=U0;图丙是乙图中MN两极板间电压随时间变化的图像,电压变化周期为T。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受重力。
(1)求电子飞出B板小孔时的速度大小;
(2)若电子从t=0时刻进入M、N板间,在半个周期内恰好能从极板的上边缘飞出,求电子飞出时速度大小;
(3)若电子在t=0时刻进入M、N板间,能从右边水平飞出,求M、N极板的最小长度;
(4)若电子能从M、N两极板中央沿虚线水平飞出,求电子从那一时刻进入板间,两极板间距至少为多大?
34、如图所示,用长为l绝缘线悬挂一个质量为m、电量为q的带正电小球A,将另一带电小球B用绝缘支架固定于悬点O点的正下方,并与A球位于同一水平面上,当A球静止时,悬线与竖直方向的夹角为θ。(AB两球均可看成点电荷)求B球的所带的电量Q及B球在A球所在位置的场强的大小和方向。
35、某小组设计了一个气压升降机如图所示,竖直圆柱形光滑绝热汽缸中间有一个小支架,支架上放有可以自由移动的横截面积为S的绝热轻质活塞,活塞上放有重物,活塞到缸底的距离为H,已知大气压强为p0,重力加速度为g。活塞下方空间放有电阻丝,可以对气体加热。工作时先把活塞下方抽成真空,然后将容积为、压强为
、温度为T0装有氩气的容器通过阀门K向活塞下方空间充气,假设充气过程中氩气的温度不变,且可视为理想气体,不计阀门K处细管体积,充气结束时活塞刚好离开支架。
(1)求充气结束时的气体压强及重物的质量M;
(2)将阀门K关闭以后,将电阻丝接通电源,当电阻丝产生的热量Q全部被氩气吸收时,活塞上升高度为h,求此时汽缸内氩气的温度T和增加的内能。
36、如图所示,在某竖直平面内有一水平向右的匀强电场,电场强度大小 E=1.0×10−4?/?.场内有一半径 R=2.0m 的光滑竖直绝缘环形轨道,轨道的内侧有一质量为 m=0.40kg,带电量为 q=+3.0×10−4C的小球,它恰好能沿圆环作圆周运动,取圆环的最低点为重力势能和电势能的零势能点,g 取 10m/?2,求:
(1)小球速度的最小值 vmin
(2)小球机械能的最小值 Emin
(3)重力势能和电势能的和的最小值 Epmin
邮箱: 联系方式: