1、如图所示,宽为l的光滑金属导轨与水平面成θ角,质量为m、长为l的金属杆ab水平放置在导轨上,空间存在着匀强磁场。当金属杆中通过的电流为I时,金属杆保持静止,重力加速度为g。该磁场的磁感应强度( )
A.可能方向竖直向上,大小为
B.可能方向竖直向下,大小为
C.存在最小值且大小为,方向垂直于导轨平面向上
D.存在最小值且大小为,方向沿导轨平面向上
2、一条河两岸平直,河宽,一小船在静水中的速度为
,河水的流速为
,那么船过河的最短时间为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示的四种变化电场,能发射电磁波的是( )
A.
B.
C.
D.
4、夏天,受强对流天气影响,经常有雷电发生。为避免雷电造成的损害,某建筑顶部装有避雷针。如图所示为某次闪电前瞬间避雷针周围电场的等势面分布情况。在等势面中有A、B、C三点,其中A、B两点位置关于避雷针对称。下列说法正确的是( )
A.A、B两点的场强相同
B.此次闪电前瞬间避雷针尖端一定带负电
C.从云层沿直线向避雷针尖端运动的电荷受到的电场力可能越来越小
D.某正电荷从点移动到
点,电场力对该电荷做负功
5、一列简谐横波沿x轴正方向传播,图1是波传播到x=5m的M点时的波形图,图2是质点N(x=3m)从此时刻开始计时的振动图像,Q是位于x=10m处的质点。下列说法正确的是( )
A.这列波的传播速度是1.25m/s
B.质点Q经过8s第一次到达波峰
C.M点以后的各质点开始振动时的方向都沿y轴正方向
D.在0~16s内,质点Q经过的路程为1.6m
6、对于一定质量的理想气体,下列说法错误的是( )
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大
C.若气体温度升高,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量
D.当气体温度升高时,气体的内能一定增大
7、如图所示,一半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的正电荷(重力忽略不计)以速度v沿正对着圆心O的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了θ角。磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、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
9、笔记本电脑盖上屏幕,屏幕盖板上磁铁和主板机壳上“霍尔传感器”配合,通过改变a、b间电势差的方式使屏幕进入休眠模式,其工作原理如图所示。当电脑盖上屏幕时,相当于屏幕边缘的磁极靠近霍尔元件,已知该霍尔元件载流子为电子,以下说法正确的是( )
A.盖上盖板,a端带正电
B.打开盖板,a端带正电
C.盖上屏幕过程中,a、b间电势差逐渐减小
D.盖上屏幕过程中,a、b间电势差逐渐增大
10、如图所示为一款近期火爆的玩具“弹簧小人”,由头部、轻质弹簧及底部组成,头部质量为m,底部质量为,弹簧劲度系数为k。将“弹簧小人”置于水平桌面上,轻压头部后由静止释放,头部会不停地上下振动,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内。下列判断正确的是( )
A.若头部刚释放时的加速度大小为,则振动过程中底部能离开桌面
B.若头部刚释放时的加速度大小为,则振动过程中“弹簧小人”对桌面的最大压力为
C.若振动过程中底部恰好能离开桌面,头部在最高点时的加速度为
D.若振动过程中底部恰好能离开桌面,则释放头部时弹簧压缩量为
11、带电粒子垂直匀强磁场方向运动时,会受到洛伦兹力的作用。下列表述正确的是( )
A.洛伦兹力不改变带电粒子的动能
B.洛伦兹力对带电粒子做功
C.洛伦兹力的大小与速度无关
D.洛伦兹力方向与带电粒子的速度方向不一定垂直
12、空气炸锅是近年流行的小家电,它主要由电热丝R与风机M两部分构成,其通过电热丝加热空气,然后用风机将高温空气吹入锅内,使热空气在封闭的空间内循环从而加热食物。下图是某空气炸锅的简化电路图,若该空气炸锅额定电压及功率为、
,电热丝
,风机M(电动机)的内阻为
,其他电阻不计,则该空气炸锅正常工作时( )
A.通过电动机的电流为
B.通过电动机的电流为
C.电热丝的发热功率为
D.电热丝每秒钟消耗的电能为
13、有一边长、质量
的正方形导线框abcd,由高度
处自由下落,如图所示,其下边ab进入匀强磁场区域后,线圈开始做匀速运动,直到其上边dc刚刚开始穿出匀强磁场为止。已知匀强磁场的磁感应强度
,匀强磁场区域的高度也是l,g取
,则线框( )
A.电阻
B.进入磁场的过程通过线框横截面的电荷量
C.穿越磁场的过程产生的焦耳热
D.穿越磁场的过程,感应电流方向和安培力方向都不变
14、如右图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1,上下底面的中心为O和O1,A、C1两点分别固定等量的正点电荷和负点电荷,下列说法正确的是( )
A.B点与B1点的电场强度大小相等、方向相同
B.B点与D点的电场强度大小相等、方向相同
C.平面BDDB1是一个等势面
D.将一正试探电荷由O点移动到O1点,其电势能减小
15、2021年9月20日北京时间15时10分,搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射。当天22时08分,天舟三号成功对接于空间站天和核心舱后向端口。我国自主研发的空间站“天和”核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是( )
A.核心舱的质量和绕地半径
B.核心舱的质量和绕地周期
C.核心舱的绕地角速度和绕地周期
D.核心舱的绕地线速度和绕地半径
16、如图所示,A、B、C、D四个点构成矩形ABCD,它们处于匀强电场中,电场线与平面ABCD平行,AB=3m、,A、B、C三点的电势分别为-1V、1V、3V,则电场强度大小为( )
A.V/m
B.V/m
C.V/m
D.V/m
17、在研究下列各种运动情况时,可以将研究对象视为质点的是( )
A.研究发球时乒乓球的旋转对轨迹的影响
B.研究体操运动员的动作
C.研究跳水运动员的入水姿势对溅出水花的影响
D.研究马拉松运动员完成比赛的平均速度
18、关于磁感应强度的方向,下面说法正确的是( )
A.磁感应强度的方向就是小磁针N极所指的方向
B.磁感应强度的方向与小磁针在任何情况下N极的受力方向一致
C.磁感应强度的方向由放置在该点的小磁针静止时N极所指方向决定
D.若把放置在磁场中的小磁针移走,则该点磁感应强度的方向就会发生变化
19、下列说法正确的是( )
A.最早发现电流周围存在磁场的是奥斯特
B.磁感线是法拉第提出的,其实磁感线并不存在,磁场客观上也不存在
C.麦克斯韦预言了电磁波,并首次用实验证实了电磁波的存在
D.电磁波只能在介质中传播
20、一个带正电的球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N挂在横杆上的P1处。当小球N静止时,丝线与竖直方向的夹角为θ,如图所示。在将悬点由P1处缓慢移到P2处的过程中,观察到夹角θ增大。由此可知( )
A.小球N带负电
B.悬点由P1处缓慢移到P2处的过程中,小球N受到的静电力增大
C.M与N间的静电力大小与它们间的距离的平方成正比
D.M与N间的静电力大小与它们的电荷量乘积成正比
21、在垂直纸面的匀强磁场中,坐标在纸面内,一通电直导线平行x轴放置在纸面内受到的安培力大小为F。若将该导线做成
圆环如图放置在
坐标平面内,并保持通过的电流不变,则圆环受到的安培力大小为( )
A.
B.
C.
D.F
22、如图所示,甲木块的质量为m1,以v的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧。甲木块与弹簧接触后( )
A.甲木块的动量守恒
B.乙木块的动量守恒
C.甲、乙两木块所组成系统的动量守恒
D.甲、乙两木块所组成系统的机械能守恒
23、请阅读下述文字,完成下列各题。
在如图所示的电路中,电阻箱接入电路的阻值为R=4Ω,电源的电动势E=1.5V,电源内电阻为r=1.0Ω,闭合开关。
【1】闭合开关后,通过电阻箱的电流为( )
A.0.375A
B.1.0A
C.1.5A
D.0.3A
【2】闭合开关后,电压表示数为( )
A.
B.
C.
D.
【3】电阻箱R产生的热功率P为( )
A.1.2W
B.0.36W
C.1.8W
D.0.09W
24、如图甲所示,水平的光滑杆上有一弹簧振子,振子以O点为平衡位置,在a、b两点之间做简谐运动,其振动图像如图乙所示。由图像可知( )
A.时刻,振子的位置在a点
B.内,振子加速度方向不变
C.内,弹性势能在逐渐减小
D.内,振子的加速度在逐渐减小
25、(1)如图所示,在NaCl溶液中,正、负电荷定向移动,其中水平向右移动。若测得4s内分别有
个
和
通过溶液内部的横截面M,那么溶液中的电流方向___________,大小为___________(
)
(2)如图甲是某电场中的一条电场线,a、b是这条线上的两点。若将一负点电荷从a点由静止释放,负电荷只受电场力作用,沿电场线从a运动到b。在这过程中,电荷的速度—时间图线如图乙所示。比较a、b两点电势的高低关系是φa___________φb,场强的大小关系是___________
。(选填“>”、“<”或“=”)
26、我国自主研发制造的热核聚变核心部件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际热核聚变项目的重大贡献。核聚变的一种反应方程为,其中粒子X是______,He的比结合能______(选填“大于”、“等于”或“小于”)
的比结合能。
27、远距离输电中,当输送的电功率为P,输送电压为U时,输电线上损失的电功率为△P,若输送的电功率增加为2P,而输电线中损失的电功率减为,输电线电阻不变,那么输电压应增为_________。
28、如图所示,电路电压U恒定,三个灯、
、
完全相同且电阻恒定,当滑动变阻器的滑片P由a向b滑动过程中,三个灯的亮度变化特点是
________,
________,
________.
29、如图所示为用多用电表测电路中电流的实验,图中多用电表测定的是________(填“甲电阻”“乙电阻”或“总”)的电流,测得电流的大小是________.
30、电磁驱动:如果磁铁相对于导体转动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到__________力的作用,使导体运动起来,这种作用常常称为_____________。
31、有一个教学用的可拆变压器,如图所示,它由两个带有绝缘外层的铜质导线绕制而成的线圈、B组成。
(1)如果把它看成理想变压器,、B线圈的匝数比为
,则当
线圈接在电压为
的蓄电池两端以后,B线圈的输出电压为____。
(2)如果把它看成理想变压器,则线圈上的交变电流一定具有相同的____。
A.电压 B.电流 C.功率 D.频率
(3)现要测量线圈的匝数,提供的器材有:一根足够长的绝缘导线、一只多用电表和低压交流电源。实验步骤如下:
①用长导线绕一个匝数为的线圈C作为副线圈代替
线圈
②把低压交流电源接在B线圈,测得C线圈的输出电压为
③用线圈换下C线圈,测得
线圈的输出电压为
则线圈
的匝数
____(用物理量n、U、UA表示)
32、如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电量为的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大小为E,且
,试求:
(1)物块经过最高点C的速度为多大?
(2)试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.
(3)证明物块离开轨道落回水平面的水平距离与场强大小E无关,且为一常量.
33、某科技活动小组同学, 用下如下图甲的实验器材, 测绘一个非线性电学元件的伏安特性曲线, 其中电压表内阻约20KΩ,毫安表内阻约200Ω, 滑动变阻器最大阻值为100, 电源能提供的电压为9V。实验测得该元件两端电压U和通过它的电流I的数据如下表所示:
(1) 根据表中的数据可获得的信息及有关电学实验的知识, 请在右边的方框中画出该活动小组采用的实验电路图。
(2) 图甲是尚未完成连接的电路, 请你把其连接完整。
(3) 根据表中数据,在图乙的坐标纸中画出该元件的伏安特性曲线。
34、在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,B=0.2T,有一水平放置的足够长的光滑框架,宽度为l=0.4m,如图所示,框架上放置一质量为0.05kg、接入电路的电阻为1Ω的金属杆cd,金属杆与框架垂直且接触良好,框架电阻不计。若cd杆在水平外力的作用下以恒定加速度a=2m/s2由静止开始向右沿框架做匀变速直线运动,则:
(1)在5s末的电动势是多少,c、d那点电势高?
(2)第5s末,回路中的电流为多大?
(3)第5s末,作用在cd杆上的水平外力大小为多少?
35、如图所示,间距L = 2.0m的平行金属导轨放置在绝缘水平面上,导轨左端连接输出电流I = 0.5A的恒流源。空间分布两个宽度分别为和
、间距D = 2.0m的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,两磁场磁感应强度大小均为B = 0.5T,方向均竖直向下。质量m = 0.5kg、电阻为R1的导体棒静止于区域Ⅰ左边界,质量m = 0.5kg、边长为0.5D、电阻R2= 2.0Ω的正方形单重线框的右边紧靠区域Ⅱ左边界;一竖直固定挡板与区域Ⅱ的右边界距离为0.5D。某时刻闭合开关S,导体棒开始向右运动。已知导体棒与线框、线框与竖直挡板之间均发生弹性碰撞,导体棒始终与导轨接触并且相互垂直,不计一切摩擦和空气阻力。求:
(1)导体棒第一次离开区域Ⅰ时的速度大小v1;
(2)线框与导体棒从第1次碰撞至它们第2次碰撞过程中,线框产生的焦耳热Q;
(3)线框与导体棒碰撞的次数n,以及导体棒在磁场区域Ⅰ中运动的总时间t总。
36、如表所示,是某一手机电池上的铭牌,仔细阅读铭牌上的数据,回答以下问题:
(1)该电池的电动势是多少?
(2)该手机待机状态下的平均工作电流是多少?
邮箱: 联系方式: