1、真空中某电场的电场线如图中实线所示,M、O、N为同一根电场线上不同位置的点,两个带电粒子a、b先后从P点以相同的速度射入该电场区域,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,已知a粒子带正电向左上方偏转,则下列说法正确的是( )
A.M点的电势高于N点的电势
B.该电场可能是等量同种点电荷形成的
C.若在O点静止释放b粒子,仅在电场力作用下,b粒子将可能沿电场线运动到N点
D.b粒子一定带负电,运动过程中电势能减少,动能增加
2、有种灯具俗称“冷光灯”,用它照射物品能使被照物品产生的热效应大大降低,从而被广泛地应用。这种灯降低热效应的原理是灯泡后面放置的反光镜的表面上镀有一层薄膜(如氟化镁),该膜能消除不镀膜时表面反射回来的热效应最显著的红外线,以表示红外线在真空中的波长,
表示薄膜对该红外线的折射率,则所镀薄膜的厚度最小应为(不计半波损失)( )
A.
B.
C.
D.
3、为了研究自感现象,设计了如图实验电路。灯泡、
的规格相同,线圈L的直流电阻不计,滑动变阻器的滑动触头在中点位置。开关断开前后,灯泡
中的电流随时间的变化图像是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线。若有一质子仅在电场力的作用下以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其速度图象如图乙所示,下列关于A、B两点的电场强度、
和电势
、
,以及质子在A、B两点所具有的电势能
、
和动能
、
,判断错误的是( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,电池、开关和灯泡组成串联电路。当闭合开关时,发现灯泡不发光。某同学为了判断究竟是什么原因造成了这种现象,在闭合开关且不拆开导线的情况下,用多用电表2.5V直流电压挡进行检测。他将红表笔与接线柱A接触并保持不动,用黑表笔分别接触接线柱B、C、D、E、F。他发现,当黑表笔接触B、C、D时,示数为1.50V;当黑表笔接触E、F时,示数为0.若该电路中只存在一个问题,则灯泡不发光的原因可能是( )
A.电池没电了
B.灯泡灯丝断了
C.导线DE断了
D.开关接触不良
6、一盏灯发光功率为100W,假设它发出的光向四周均匀辐射,光的平均波长6.0×10-7m,在距电灯10m远处,以电灯为球心的球面上,1m2的面积每秒通过的光子(能量子)数约为(普朗克常量h=6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s)( )
A.2×1015
B.2×1016
C.2×1017
D.2×1023
7、如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,其接入电路中的有效阻值为2R,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,随轴以角速度ω匀速转动,在圆环的A点和电刷间接有阻值为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其他电阻和摩擦,下列说法正确的是( )
A.电阻消耗的电功率为
B.棒产生的电动势为
C.微粒的电荷量与质量之比为
D.电容器所带的电荷量为
8、图中实线为等势面,一带电粒子从电场中的B点运动到A点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则( )
A.粒子一定带正电
B.粒子的动能逐渐增加
C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度
D.粒子在A点具有的电势能小于在B点的电势能
9、如图是水电站的发电原理图,由图可知,下列说法错误的是( )
A.水力发电不会造成污染
B.该装置将机械能转化为电能
C.要加大发电的功率,可采用仅“增大水落差”的方法
D.该装置可以将水库中储存的水的机械能全部转化为电能
10、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
11、许多科学家在物理学发展中做出了重要贡献,下列有关物理学家的贡献,错误的是( )
A.安培提出了分子电流假说,能够解释一些磁现象
B.奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电现象和磁现象问的某种联系
C.法拉第发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善
D.洛仑兹通过研究得出了通电导线在磁场中受力的规律
12、将一个面积为的单匝线圈,放在磁感应强度为B=0.04T的匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向成60°的夹角时,穿过线圈的磁通量为( )
A.0
B.
C.
D.
13、如图所示,匝数为N、面积为S的闭合线圈abcd水平放置,与磁感应强度为B的匀强磁场夹角为45°。现将线圈以ab边为轴顺时针转动90°,则( )
A.线圈水平放置时的磁通量为
B.整个过程中线圈中的磁通量始终不为0
C.整个过程中线圈的磁通量变化量为
D.整个过程中线圈的磁通量变化量为
14、涡流探伤是工业上常用的技术之一,该技术通过励磁线圈使构件中产生涡电流,再借助探测线圈测定涡电流的变化量从而获得构件缺陷的有关信息。则( )
A.工作时励磁线圈必须要与被测构件接触
B.涡流探伤也适用于检测橡胶构件的缺陷
C.励磁线圈中应该通入恒定电流完成检测
D.探测线圈根据接收到的涡流磁场工作的
15、高速水流切割是一种高科技工艺加工技术,为完成飞机制造中的高难度加工特制了一台高速水流切割机器人,该机器人的喷嘴横截面积为,喷嘴射出的水流速度为103m/s,水的密度为1×103kg/m3,设水流射到工件上后速度立即变为零.则该高速水流在工件上产生的压力大小为( )
A.1000N
B.100N
C.10N
D.1N
16、两个共点力的大小分别为F1=15N,F2=8N,它们的合力大小可能等于( )
A.6N
B.22N
C.24N
D.5N
17、如图所示,a、b、c是匀强电场中三个点,各点电势依次为10V、2V、6V;三点在同一平面上。下列各图中,电场强度的方向表示可能对的是( )
A.
B.
C.
D.
18、下列说法正确的是( )
A.电场强度的方向就是电荷在电场中受力的方向,磁场的方向就是小磁针在磁场中受力的方向
B.麦克斯韦关于电磁场理论的假设指出:变化的磁场一定产生变化的电场
C.当波源远离观测者时,接收到的频率变小;对于波的稳定干涉图样,减弱区的质点始终处于静止状态
D.摩擦起电的结果是两物体带上等量异种电荷,感应起电的结果也是导体的两端带上等量异种电荷
19、如图所示,虚线左侧存在有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。纸面内的矩形线圈abcd的长与宽分别为2L和L,ad、bc的中点位于虚线上,下列判断正确的是( )
A.图示位置穿过线圈abcd的磁通量为
B.图示位置穿过线圈abcd的磁通量为
C.若线圈从图示位置以ab边为轴顺时针或逆时针转动45°,穿过线圈abcd的磁通量变化量均为
D.若线圈从图示位置以ab边为轴顺时针或逆时针转动120°,穿过线圈abcd的磁通量变化量均为
20、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
21、如图所示,一名滑雪者沿山坡加速下滑。不计空气阻力。在下滑过程中,以下正确的是( )
A.动能减少,重力势能增加
B.动能减少,重力势能减少
C.动能增加,重力势能增加
D.动能增加,重力势能减少
22、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
23、如图甲所示,在“用传感器观察平行板电容器的放电”实验中,单刀双掷开关先置于1位置,待一段时间后,再置于2位置,利用电流传感器记录的数据,做出电容器放电过程的图像如图乙所示。开关接到2位置,电容器放电过程中,下列说法中正确的是( )
A.可以观察到小灯泡的亮度逐渐变亮
B.电流从右向左的流过小灯泡
C.电容器电容大小未知,无法估算出内电容器的放电量
D.如果增大电容器两板之间的距离,电容器的电容将变大
24、如图所示,象棋子压着纸条,放在光滑水平桌面边缘处。第一次沿水平方向将纸条抽出,棋子落在地面上的P点。将棋子、纸条放回原来的位置,第二次仍沿原水平方向将纸条抽出,棋子落在地面上的Q点。两次相比( )
A.纸条对棋子的摩擦力做功一样多
B.第二次棋子落地速度与水平方向夹角更小
C.第二次棋子的重力势能减少得更多
D.第二次棋子离开桌面至落地过程动能增量更大
25、某磁场的磁感线分布如图所示.将闭合导体圆环从磁场中的M处平移到N处,则通过圆环的磁通量将________(填“变大”“变小”或“不变”);圆环中________(填“能”或“不能”)产生感应电流.
26、下面三个图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验,请将正确的结论填在横线上。两平行板之间的电场可以视为匀强电场。给电容器充电后与电源断开,那么
(1)若保持板间距离d不变,正对面积S变小,则两板电容C________,板间电势差U________。
(2)若保持S不变,d变大,两板电容C________,板间电场强度E________。
(3)若保持S和d都不变,插入介质板后,则板间电势差U________,板间电场强度E________(填“变小”、“变大”或“不变”)
27、在某次双缝干涉实验中,如图所示,Q处是中央亮纹P往上数的第二条暗纹,已知从双缝S1和S2发出的两束相干光到Q点的路程差是9×10-7m,则实验所使用的单色光源发出光的频率是______.
28、如图所示,(a)→(b)→(c)→(d)→(e)过程是交流发电机发电的示意图,线圈的ab边连在金属滑环K上,cd边连在金属滑环L上,用导体制成的两个电刷分别压在两个滑环上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路连接。
(1)图(a)中,线圈平面与磁感线垂直,磁通量___________,磁通量变化率___________。(均填“最大”或“为零”)
(2)从图(b)开始计时,线圈中电流i随时间t变化的关系是___________(填“”或“
”)。
(3)当线圈转到图(c)位置时,感应电流___________(填“最小”或“最大”)。
(4)当线圈转到图(d)位置时,感应电动势___________(填“最小”或“最大”),ab边感应电流方向为___________(填“a→b”或“b→a”)。
29、磁流体发电机可简化为如下模型:两块长、宽分别为a、b的平行板,彼此相距L,板间通入已电离的速度为v的气流,两板间存在一磁感应强度大小为B的磁场,磁场方向与两板平行,并与气流垂直,如图所示。把两板与外电阻R连接起来,在磁场力作用下,气流中的正、负离子分别向两板移动形成电流。设该气流的电阻率为ρ,该气体产生的电动势为___________,该气体发电机的内阻为___________,流过外电阻R的电流大小为___________。(用题中字母表示)。
30、某同学手持一块质量为50g的橡皮泥,将它从离地面0.8m高处由静止释放,不计空气阻力,取重力加速度,则0.1s末橡皮泥的速度大小为____________m/s,橡皮泥落地需要的时间为____________s。
31、某学习小组作“探究变压器原、副线圈电压和匝数关系”的实验中,采用了可拆式变压器,铁芯B安装在铁芯A上形成闭合铁芯,将原、副线圈套在铁芯A的两臂上,如图所示。
(1)下列说法正确的是__________。
A.为保证实验安全,原线圈应接低压交流电源
B.多用电表应置于交流电压挡
C.原线圈电压及匝数不变,改变副线圈匝数,可研究副线圈匝数对输出电压的影响
D.变压器正常工作后,电能由原线圈通过铁芯导电输送到副线圈
(2)为了减少涡流的影响,铁芯应该选择_________。
A.整块硅钢铁芯 B.整块不锈钢铁芯
C.绝缘的铜片叠成 D.绝缘的硅钢片叠成
(3)该实验小组认真检查电路无误后,分别测出相应的原线圈电压U1、副线圈电压U2。若A、B线圈匝数分别为n1=240匝、n2=120匝,在原线圈两端依次加上不同的电压,分别测量原、副线圈两端的电压。将所得数据标记在坐标系中,如图所示。请你做出U1-U2图像、图像的斜率k=________(保留两位有效数字)。
(4)实验发现,U1-U2图像的斜率k与不相等,原因可能为下列哪些原因__________。
A.原、副线圈上通过的电流发热 B.铁芯在交变磁场作用下发热
C.变压器铁芯漏磁 D.原线圈输入电压发生变化
32、如图所示,为一除尘装置的截面图,其原理是通过板间的电场或磁场使带电尘埃偏转并吸附到极板上,达到除尘的目的。已知金属极板MN长为d,间距也为d。大量均匀分布的尘埃以相同的水平速度v0进入除尘装置,设每个尘埃颗粒质量为m、电量为―q。当板间区域同时加入匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场并逐步增强至合适大小时,尘埃恰好沿直线通过该区域;且只撤去电场时,恰好无尘埃从极板MN间射出,收集效率(打在极板上的尘埃占尘埃总数的百分比)为100%,不计尘埃的重力、尘埃之间的相互作用及尘埃对板间电场、磁场的影响。
(1)判断M板所带电荷的电性;
(2)求极板区域磁感应强度B的大小;
(3)若撤去极板区域磁场,只保留原来的电场,则除尘装置的收集效率是多少?
(4)把极板区域的磁场和电场均撤去后,在y轴右侧设计一个垂直于坐标平面的圆形匀强磁场区域,就可把全部尘埃收集到位于Q点的收集箱内。若直角坐标系原点O紧贴金属极板MN右侧中点,Q点坐标为(2d,―1.5d),求此磁场的方向及磁感应强度B′的大小范围。
33、如图甲所示,在倾角为37°的光滑斜面上水平放置一根长为0.2m的金属杆PQ,两端以很软的导线通入1A的电流。斜面及金属杆处在竖直向上的匀强磁场中,当磁感应强度B=0.6T时,PQ恰好处于平衡状态。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)在图乙中画出金属杆受力的示意图;
(2)求金属杆PQ受到的安培力的大小;
(3)求金属杆PQ的质量。
34、北京正负电子对撞机测量区域的简化结构图如图所示:MN和PQ为足够长的水平边界,竖直边界EF将整个区域分成两部分,Ⅰ区域的匀强磁场方向垂直纸面向里,Ⅱ区域的匀强磁场方向垂直纸面向外,两区域磁感应强度大小相等,调整磁感应强度大小,可以实现正、负电子束在测量区域内对撞。电子束经加速后分别从注入口C、D同时垂直磁场且平行EF射入,入射速率均为。注入口C、D到EF的距离均为d,MN与PQ的间距为
,A点距MN、PQ均为
、距EF为d。正电子和负电子的质量均为m,所带电荷量分别为
和
。
(1)判断从注入口C入射的是哪种电子。
(2)若要正、负电子在图中A点对撞,求所加磁场的磁感应强度B的大小。
(3)若将磁感应强度大小调整为第(2)问中的一半,要求正、负电子在磁场中的某个位置进行对撞,求MN与PQ的最小间距L。
35、如图所示,宽度为L的足够长的平行金属导轨MN、PQ的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量为m电阻为R的金属杆CD,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角为θ,金属杆由静止开始下滑,动摩擦因数为μ,下滑过程中重力的最大功率为P,求磁感应强度的大小.
36、如图所示,在半径为a、圆心角为90°的扇形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆弧部分为绝缘弹性挡板。一带电量为、质量为m的粒子以某一速度垂直
边界射入匀强磁场,进入磁场后仅与挡板碰撞(电荷不发生转移)一次后又垂直
边界射出,已知粒子与挡板碰撞后速度大小不变、方向反向。不计粒子重力,求:
(1)粒子入射点到O点距离;
(2)粒子的入射速度。
邮箱: 联系方式: