1、在如图所示的电路中,R1=11Ω,r=1Ω,R2=R3=6Ω,当开关S闭合且电路稳定时,电容器C带电荷量为Q1;当开关S断开且电路稳定时,电容器C带电荷量为Q2,则Q1与Q2的比值为( )
A.1∶3
B.3∶1
C.1∶5
D.5∶1
2、真空中两个固定的带电金属小球A和B,可视为点电荷,两小球之间的静电力大小为F。现使A和B的电荷量都增大到原来的2倍,则它们之间的静电力大小变为( )
A.F
B.4F
C.8F
D.16F
3、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
4、某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,已知NA=AO=OB=BP。取O点的电势为零,则( )
A.A点电势低于B点电势
B.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
C.电子由N运动到P的过程电场力先减小后增大
D.NA两点之间的电势差小于AO两点之间的电势差
5、如图所示,实线代表电场线,虚线代表的是仅在电场力作用下的带电粒子的运动轨迹。粒子从M点运动到N点,以下说法正确的是( )
A.M点的电势高于在N点的电势
B.该带电粒子带负电
C.粒子在M点的电势能低于在N点的电势能
D.粒子在N点的加速度小于在M点的加速度
6、一列简谐横波在t=4s时的波形图如图甲所示,其中位于x=2m处的P点振动图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.波沿x轴负方向传播
B.波源的起振方向沿y轴负方向
C.该波的传播速度为1m/s
D.该时刻经过3s,质点P的路程为3m
7、如图所示,在边长为的正三角形
区域内有垂直直面向外的匀强磁场,一边长为
的菱形单匝金属线框
的底边与
在同一直线上,菱形线框的
。使线框保持恒定的速度沿平行于
方向匀速穿过磁场区域。以
边刚进磁场时为零时刻,规定导线框中感应电流沿顺时针方向时为正,则感应电流
与时间
的关系图线可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、一束粒子沿着图中虚线所示的水平方向飞过,其下方原本静止的小磁针S极向纸内偏转,对该束带电粒子电性及飞行方向的描述,下列说法正确的是( )
A.一束电子从左向右运动
B.一束中子从右向左运动
C.一束质子从左向右运动
D.一束光子从右向左运动
9、在一家工厂组件测试实验室,工程师利用水平系统检测零件的耐震性能。如图所示,该系统包含一个用轻弹簧连接的小零件,轻弹簧左端固定,小零件在系统内某光滑面上M、N两点之间做简谐运动,平衡位置为O点。若该零件位于M点开始计时,经过4s零件第一次到达N点,则该零件( )
A.做简谐运动的周期是8s
B.做简谐运动的周期是16s
C.从M点到N点过程中,回复力大小保持不变
D.从M点到N点过程中,回复力方向保持不变
10、如图所示,在套圈游戏中,小朋友将套圈水平抛向地面的玩具,结果套圈落在玩具的前方。不计空气阻力,为了套住玩具,则原地再次水平抛套圈时,小朋友可以( )
A.保持抛出点高度不变,减小初速度
B.增大抛出点高度,增大初速度
C.保持抛出点高度不变,增大初速度
D.保持初速度不变,增大抛出点高度
11、生命在于运动,运动无限精彩。如图所示,质量为450kg的小船静止在水面上,质量为50kg的人在小船甲板上立定跳远的成绩为2m,不计空气和水的阻力,下列说法正确的是( )
A.人起跳后在空中时,船在匀速运动
B.人起跳后在空中时,船仍保持静止
C.人相对地面的跳远成绩为2.2m
D.人在立定跳远过程中,船后退了0.4m
12、如图甲为某种风力发电机的原理图,发电机的线圈固定,磁体在叶片驱动下绕线圈对称轴转动。已知磁体间的磁场为匀强磁场,磁感应强度为,正方形线圈的匝数为
、边长为L、转动角速度为
,某时刻开始外接电路的电流i随时间变化的图像如图乙,则( )
A.图示位置,线圈的磁通量为
B.图示位置,线圈中的电流方向不发生改变
C.从图示位置开始计时,线圈产生的电动势的表达式为
D.从图示位置开始逆时针转过30°时,MN边受安培力大小为
13、2023年7月22日,中国女足迎来世界杯首战.如图所示,某次扑球时,守门员戴着厚厚的手套向水平飞驰而来的足球扑去,使足球停下.与不戴手套相比,此过程守门员戴手套可以( )
A.减小足球的惯性
B.减小足球对手的冲量
C.减小足球的动量变化量
D.减小足球对手的平均作用力
14、如图甲,A、B是某电场中条电场线上的两点,一个负电荷从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点,其运动的v-t图像如图乙所示。A、B两点的场强分别为EA、EB,A、B两点的电势分别为、
,则( )
A.EA=EB
B.EA>EB
C.=
D.>
15、如图所示平面内,在通有图示方向电流的长直导线右侧,固定一矩形金属线框
,
边与导线平行。调节电流
使得空间各点的磁感应强度随时间均匀增加,则( )
A.线框中产生的感应电流方向为
B.线框中产生的感应电流大小恒定
C.线框边所受的安培力大小恒定
D.线框整体受到的安培力方向水平向左
16、如图所示电路中,电阻R1、R2和R3的阻值分别为4Ω、4 Ω和8Ω,U为8V,该电路的总功率和R1的功率分别为( )
A.8W和4W
B.4W和4W
C.16W和4W
D.16W和8W
17、如图所示,半径为R的圆形区域内有匀强磁场垂直于线圈所在平面向里,半径为R的圆形闭合导线框,从图示位置开始计时,在外力作用下以速度v匀速向右通过磁场。则下列判断正确的是( )
A.在时间内线框中将会产生顺时针方向的电流
B.整个过程中,外力先增大后减小
C.感应电流的大小一直增大
D.时,线框中感应电流最小
18、在4s内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的总电荷量为4C,向左迁移的负离子所带的总电荷量为4C,那么电解槽中的电流为( )
A.2A
B.4A
C.6A
D.8A
19、静止的氡核放出α粒子后变成钋核
,
粒子动能为
,若衰变放出的能量全部变为反冲核和
粒子的动能,真空中的光速为
,则该核反应中的质量亏损为( )
A.
B.
C.
D.
20、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.
21、如图所示,质量、上表面粗糙的长木板静止在光滑的水平面上,
时,质量
表面粗糙的物块(可视为质点)以初速度
滑上长木板,经过时间
物块和长木板以共同速度匀速运动,重力加速度大小为
,则( )
A.长木板做匀加速运动的加速度大小为
B.物块与长木板之间动摩擦因数为0.1
C.长木板长度至少为6m
D.物块与长木板组成的系统损失机械能为10J
22、在如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出。闭合开关S,下列说法正确的是( )
A.路端电压为8V
B.电源的总功率为10W
C.a、b间电压的大小为5V
D.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A
23、下列叙述符合物理学史事实的是( )
A.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算并预测到海王星的存在
B.著名的比萨斜塔实验证实了古希腊学者亚里士多德的观点
C.1798年,英国物理学家牛顿利用扭秤装置比较准确地测出了万有引力常量
D.1619年,丹麦天文学家第谷经过几十年的观察,在《宇宙和谐》著作中发表了行星运动的周期定律
24、一物块在水平恒力F作用下沿水平面ABC做直线运动,已知AB段光滑,BC段粗糙,且AB=BC=L,设恒力F在AB、BC段所做的功分别为W1、W2,则( )
A.W1=0,W2=FL
B.W1<FL,W2=FL
C.W1=FL,W2<FL
D.W1=FL,W2=FL
25、输送1.0×l05瓦的电功率,用发1.0×l04伏的高压送电,输电导线的电阻共计1.0欧,输电导线中的电流是 A,输电导线上因发热损失的电功率是 W。
【答案】10;100
【解析】试题分析:由,得输电导线中的电流
=10A
输电导线上因发热损失的电功率:=100×1=100W
考点:考查了电功率的计算,电能的输送
【题型】填空题
【结束】
22
有一正弦交流电,它的电压随时间变化的情况如图所示,则电压的峰值为________ V;有效值为________ V;交流电的;频率为________ Hz.
26、如图所示,两根平行光滑长直金属导轨,其电阻不计,导轨间存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场。导体棒ab和cd跨在导轨上,ab的电阻大于cd的电阻。当cd棒在水平拉力作用下匀速向右滑动时,ab棒在水平拉力
作用下保持静止,则ab棒两端电压
和cd棒两端电压
相比,
_______
,拉力
和
相比,
_______
(均选填“>”、“=”或“<”)。
27、载着人的气球静止悬浮在空中,人的质量和气球(包括设备)的质量分别为60kg和300kg.气球离地面的高度为20m,为使人能安全着地,气球上悬挂的软梯长度需要 m.
28、现有热敏电阻R1(其阻值随温度的升高而减小)、电路丝、电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关和若干导线.如图所示,试设计一个控温电路.要求温度低于某一温度时,电炉丝自动通电供热,超过某一温度时,又自动断电,请按要求连接电路图并说明工作原理___________。
29、一同学利用水平气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验时,测出一个质量为0.8kg的滑块甲以0.4m/s的速度与另一个质量为0.6kg,速度为0.2m/s的滑块乙迎面相撞,碰撞后滑块乙的速度大小变为0.3m/s,此时滑块甲的速度大小为_______m/s,方向与它原来的速度方向_______(选填“相同”或“相反”).
30、如图所示,把一个面积为2.0×10-2m2的单匝线圈放在磁感应强度为3.0×10-2T的匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向平行时,穿过线圈平面的磁通量为______Wb;当线圈绕OO’轴转动至与磁场方向垂直时,穿过线圈平面的磁通量为______Wb。
31、在“测定电池的电动势和内阻”实验中,按图甲所示连接电路。闭合开关S,逐次改变滑动变阻器的阻值R,分别记下电压表的示数U和电流表的示数I,根据实验数据得到图乙所示的图像,则
(1)图甲中,把滑动变阻器的滑片调到最右端时,变阻器接入电路的阻值_______(选填“最大”“最小”):闭合开关前,应将滑动变阻器接入电路的阻值R调到最_______(选填“左”、“右”)端:
(2)从图乙可知,该电池的电动势为_______﹔电池的内阻为_______。
32、如图所示,一个电子由静止开始经加速电场加速后,又沿偏转电场极板间的中心轴线从点垂直射入偏转电场,并从另一侧射出打到荧光屏上的
点,
点为荧光屏的中心。已知电子质量
、电荷量
、加速电场电压
、偏转电场电压
、极板的长度
、板间距离
、极板的末端到荧光屏的距离为
且
(忽略电子所受重力
。求:
(1)电子射入偏转电场时的初速度;
(2)电子在偏转电场中的偏转位移;
(3)电子从开始运动到射出偏转电场后动能的增加量及打在荧光屏上的点到
点的距离
。
33、如图所示,质量为m的导体棒MN静止在水平导轨上,导轨宽度为L,已知电源的电动势为E,内阻为r,导体棒的电阻为R,其余部分与接触电阻不计,磁场方向垂直导体棒斜向上与水平面的夹角为θ,磁感应强度为B,求轨道对导体棒的支持力和摩擦力。(重力加速度取g)。
34、如图所示,长木板C静止在光滑的水平面上,在C的左端和距左端L处分别放置两个小物块A和B(A、B可视为质点),C的全长为3L,A、B、C的质量分别为m、m、2m,A、B与C之间的动摩擦因数为,且滑动摩擦力等于最大静摩擦。现给A一个水平向右的初速度,A与B之间的碰撞时间极短且无机械能的损失。(重力加速度为g)
(1)若A、B能发生碰撞,A的初速度的大小范围?
(2)若A的初速度为,判断B是否离开长木板,并说明理由。
35、如图所示,光滑绝缘导轨OAB由长度为L=2R的水平部分与竖直面内半径为R的四分之一圆弧构成,空 间中存在沿OA方向的匀强电场(未画出)。现将一质量为m带电量为+q的物体(可视为质点)从O点静止释放,已知整个运动过程中物体可以到达的最大高度为2R。求
(1)电场强度的大小E;
(2)最高点距离O点的水平距离x;
(3)物体在最高点的速度v。
36、圆柱透镜的截面如图所示圆心为O,半径R。一束光从半径的中点垂直于界面射入透镜后,从圆弧面射出时出射光线相对于入射光线偏折了角,求:
(1)透镜的折射率;
(2)要使这束光线不能从圆弧面射出,可使透镜从图示位置沿垂直于入射光线方向平移多少?
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