1、下列关于机械能是否守恒的叙述,正确的是( )
A.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒
B.做变速运动的物体机械能可能守恒
C.合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒
D.若只有重力对物体做功,物体的机械能也可能不守恒
2、如图所示,小朋友在蹦床上玩耍,由最低点向上弹起至恰好离开床面的过程中,蹦床对小朋友的做功情况是( )
A.始终做正功
B.始终做负功
C.先做负功后做正功
D.先做正功后做负功
3、如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平面的M、N两小孔中,O为M、N连线的中点,连线上a、b两点关于O点对称.导线中均通有大小相等、方向向下的电流.已知长直导线在周围产生磁场的磁感应强度,式中K是常数、I是导线中的电流、r为点到与导线的距离.一带正电小球以初速度
从a点出发沿连线运动到b点,关于该过程中小球对水平面的压力,下列说法中正确的是
A.先增大后减小
B.先减小后增大
C.一直在增大
D.一直在减小
4、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
5、如图所示,站在车上的人,用锤子连续敲打小车。初始时,人、车、锤子都静止。假设水平地面光滑,关于这一物理过程,下列说法中正确的是( )
A.人、车和锤子组成的系统动量不守恒
B.因为人、车和锤子组成的系统合外力不为零,所以机械能不守恒
C.连续敲打可使小车持续向右运动
D.人、车和锤子组成的系统在水平方向上动量不守恒
6、在x轴上一带正电的粒子(重力不计)仅在电场力作用下以原点O为中心,沿x轴做往返运动,x轴上各点电势如图所示。若该粒子的质量为m,电荷量为q,其运动过程中电势能与动能之和为,则下列说法正确的是( )
A.粒子在往返运动过程中能通过处
B.粒子在时其动能为
且大于电势能
C.粒子沿x轴往返运动,一个周期内的路程为
D.原点O与之间的电场为匀强电场,电场强度大小为
7、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
8、如图所示,两个带等量负电的点电荷位于M、N两点上,E、F是连线中垂线上的两点。
为
、
的交点,
。一带正电的点电荷在E点由静止释放后( )
A.做匀加速直线运动
B.在O点所受静电力最大
C.由E到F的过程中电势能先增大后减小
D.由E到O的时间等于由O到F的时间
9、如图所示,轻质弹簧一端固定在足够长的光滑斜面的顶端,另一端与物块A连接,物块B叠放在A上,两物块质量均为m,斜面倾角为θ,O点为弹簧原长位置。将两物块从O点上方x0处由静止释放,下滑过程中A、B始终相对静止,则在下滑至最低点过程中( )
A.物块A在O点的速度最大
B.最低点到O点的距离为x0
C.物块B在最低点时加速度大小为
D.物块B在最高点与最低点所受摩擦力大小相等
10、如图所示是某导体的I—U图线,图中α = 45°,下列说法错误的是( )
A.通过该导体的电流与其两端的电压成正比
B.此导体的电阻R不变
C.I—U图线的斜率表示电阻的倒数,所以电阻
D.在该导体的两端加6V的电压时,每秒通过导体横截面的电荷量是3C
11、一架飞机以200 m/s的速度沿水平方向成60°角斜向上飞行,该飞机在水平方向的分速度为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示是等腰直角三棱柱,其平面为正方形,边长为
,它们按图示方式放置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为
,则下列说法中正确的是( )
A.穿过平面的磁通量大小为
B.穿过平面的磁通量大小为
C.穿过平面的磁通量大小为
D.穿过平面的磁通量大于穿过
平面的磁通量
13、反天刀鱼是生活在尼罗河的一种鱼类,沿着它身体的长度方向分布着带电器官,这些器官能在鱼周围产生电场,反天刀鱼周围的电场线分布如图所示,A、B均为电场中的点。下列说法正确的是( )
A.该电场与等量同种点电荷形成的电场相似
B.点的电势小于
点的电势
C.一试探电荷在A点受到的电场力小于在B点受到的电场力
D.一试探电荷在A点受到的电场力方向为电场线在该点的切线方向
14、如图所示,四盏相同的灯泡并联接在电池组两端,闭合S1后,灯泡L1正常发光。依次闭合S2、S3、S4,灯泡L2、L3、L4也依次亮起来,在此过程中电流表A1和A2示数的变化情况是( )
A.A1和A2的示数都逐渐增大
B.A1和A2的示数都逐渐减小
C.A1的示数逐渐增大,A2的示数逐渐减小
D.A1的示数逐渐减小,A2的示数逐渐增大
15、如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q、质量为m的小球,以初速度v0从斜面底端A点开始沿斜面上滑,当到达斜面顶端B点时,速度仍为v0,则( )
A.A、B两点间的电压一定等于
B.小球在B点的电势能一定大于在A点的电势能
C.若电场是匀强电场,则该电场的电场强度的最大值一定为
D.若该电场是斜面中垂线上某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷
16、发现电磁感应现象的科学家是( )
A.奥斯特
B.法拉第
C.科拉顿
D.安培
17、如图所示,一块光滑铁板水平放置,在铁板上方高为h处有带电荷量为+Q的点电荷,一个带电荷量为的绝缘小球从铁板的左端以初速度
向右运动,并一直沿着铁板表面到达铁板的右端,则在小球通过铁板的过程中( )
A.先减速运动,后加速运动
B.先加速运动,后减速运动
C.先减速运动,后加速运动,再减速运动
D.一直匀速运动
18、关于对黑体的认识,下列说法正确的是( )
A.黑体只吸收电磁波,不反射电磁波,看上去是黑的
B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关
C.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,与材料的种类及表面状况无关
D.如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个空腔就成了一个黑体
19、位移、速度、加速度在国际单位制中对应的单位分别为( )
A.m/s、m、m/s2
B.m、m/s、m/s2
C.m/s2、m/s、m
20、从光的波粒二象性出发,下列说法正确的是( )
A.光是高速运动的微观粒子,每个光子都具有波粒二象性
B.光的频率越高,光子的能量越大
C.在光的干涉中,暗条纹的地方是光子不会到达的地方
D.在光的干涉中,光子一定到达亮条纹的地方
21、如图所示,假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( )
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能
22、如图所示,两只相同的白炽灯和
串联接在电压恒定的电路中。若
的灯丝断了,经搭丝后重新与
串联,重新接在原电路中,则此时
的亮度与灯丝未断时比较( )
A.不变
B.变亮
C.变暗
D.条件不足,无法判断
23、电阻按图示方法接入电压恒定的手机充电宝上,其中
,闭合开关后,
消耗的功率分别是
,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.不能确定
24、如图,是直角三角形,
,
,两个点电荷分别固定在A点和C点,A点处电荷的带电量与C点处电荷的带电量的绝对值之比为
(
未知),测得B点的电场强度方向垂直于BC边向下,则( )
A.A点的点电荷带正电,C点的点电荷带负电,
B.A点的点电荷带正电,C点的点电荷带负电,
C.A点的点电荷带负电,C点的点电荷带正电,
D.A点的点电荷带负电,C点的点电荷带正电,
25、如图所示是医用回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频交流电源相连,保持回旋加速器中所加磁场不变,分别加速氚核(H)和氦核(
He),则加速氚核(
H)和氦核(
H)时所加高频电源的频率之比为________,氚核(
H)和氦核(
He)的最大速度之比为________。
26、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒构成,其间留有空隙.若D形盒的半径为R,所加交变电压的频率为f,要加速质量为m,电荷量的粒子,则所加磁场的磁感应强度为___________,带电粒子离开加速器时能获得的最大动能__________.
27、导体的电阻是8Ω,在240s内通过导体横截面的电量480C,这时通过导体的电流是____________A,加在导体两端的电压是____________V。
28、利用干湿泡湿度计测量空气的相对湿度时,湿泡所示的温度 (选填高于、低于、等于)干泡所示的温度。水银 (选填浸润、不浸润)铅板。
29、如图所示,绝缘细线一端固定于O点,另一端连接一电荷量为q、质量为m的带正电小球,要使带电小球静止时细线与竖直方向夹角为α,可在空间加一匀强电场,则所加的匀强电场最小的场强为_____,此时细线对小球的拉力_____。
30、如图螺旋测微器的读数是_________mm。
31、如图所示是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管(其长度L为50cm左右,直径D为10cm左右),镀膜材料的电阻率ρ已知,管的两端有电箍MN。现给你米尺、电压表、电流表、电源、滑动变阻器、电键和若干导线。请你设计一个测定膜层厚度d的实验方案。
(1)实验中应测定的物理量是:_____________。
(2)在虚线框内用符号画出测量电路图____________。
(3)计算膜层厚度的公式是______________。
32、设某电阻为R的纯电阻,两端加的电压为U,通过的电流为I,求证:在t时间内在电阻R上产生的焦耳热。(即焦耳定律)
33、如图所示,在直角坐标系中,第Ⅰ象限部分区域内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第Ⅱ象限内分布着方向沿
轴负方向的匀强电场。初速度为零、带电量为
、质量为
的离子经过电压为
的电场加速后,从
上的
点垂直
轴进入第一象限,经磁场偏转后过
轴上的
点且垂直
轴进入电场区域,在电场中偏转并击中
轴上的
点,速度与
轴负向夹角为
。已知
,
。(忽略重力影响)
(1)求射入磁场时的速度;
(2)求电场强度的大小;
(3)实际科学研究中,要考虑磁场的占地面积。若仍满足上述粒子的运动轨迹,设置一个矩形磁场,则矩形磁场的最小面积为多少?
34、如图所示,实线为一列沿x轴传播的简谐横波在时刻的波形图,经过
波形图变为如图虚线。求:
(1)若时刻平衡位置为
处的质点向y轴正方向运动,则该波的最大周期及该周期的情况下
处质点的振动方程;
(2)若,该波的波速。
35、如图所示,虚线圆所围区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m,电荷量为e的电子从静止开始经电压为U的加速电场加速后,从A点沿圆形区域的直径方向射入磁场,电子经过磁场区域后,其运动方向与原入射方向成角.不计电子所受的重力,求:
(1)电子到达A点时的速度大小
(2)电子在磁场中运动轨迹的半径R;
(3)电子在磁场中运动的时间t;
36、如图所示,在倾角为30°的斜面上,放置两条宽L=0.5m的平行导轨,将电源、滑动变阻器用导线连接在导轨上,在导轨上横放一根质量m=0.2kg的金属杆ab,电源电动势E=12V,内阻r=0.3Ω,金属杆与导轨间最大静摩擦力为fm=0.6N,磁场方向垂直轨道所在平面,B=0.8T。金属杆ab的电阻为0.2Ω,导轨电阻不计。欲使杆的轨道上保持静止,滑动变阻器的电阻的取值范围多大?(g取10m/s²)
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