1、如图所示的电路中,四个电阻的阻值均为R,电容器的电容。电容器原来不带电,现在A、B端加上恒定的60V电压,下列说法中正确的是( )
A.若D、E端接理想电流表,则其示数为
B.若D、E端接理想电流表,则电容器所带的电荷量为
C.若D、E端接理想电压表,则其示数为20V
D.若D、E端接理想电压表,则电容器所带的电荷量为
2、以下关于电阻、电感器、电容器对电流作用的说法正确的是( )
A.电阻对直流电和交流电都有阻碍作用
B.电感器对交流电没有阻碍作用
C.电容器对直流电没有阻碍作用
D.电容器两极板间呈断路状态,因此串联着电容器的电路不能通过交变电流
3、特高压直流输电是国家重点能源工程。如图所示,两条平行导线、
,其中a、b点连线与两导线垂直,O点为连线中点,导线长度看作无限长、忽略地磁场,两根导线通有同向的电流,大小分别为
、
,则( )
A.与
相互排斥
B.O点的磁感应强度方向与电流方向相同
C.若,则O点处的磁感应强度大小为零
D.若,则两导线所受安培力大小不相等
4、质量为2kg的质点在xOy平面上做曲线运动,在x方向的速度图像和y方向的位移图像如图所示,下列说法不正确的是( )
A.质点2s末质点速度大小为m/s
B.质点做匀变速曲线运动
C.质点初速度的方向与合外力方向垂直
D.质点所受的合外力为3N
5、如图,图(a)中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从左端移到右端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图(b)所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机不发生转动,则( )
A.电路中电源电动势为
B.变阻器滑片向右移动时,读数逐渐减小
C.电动机的内阻为
D.此过程中,电动机的输出功率最大值为
6、如图所示,是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的交变电动势的图像,根据图像可知( )
A.此交变电动势的瞬时表达式为
B.此交变电动势的瞬时表达式为
C.时,穿过线圈的磁通量为零
D.时,穿过线圈的磁通量的变化率最大
7、如图所示,在P、Q两等量异种点电荷的电场中,O点是两电荷连线的中点,MN为两电荷连线的中垂线,a、b在两电荷的连线上,且Oa=Ob;c、d在MN上,且Oc=Od。以下判断正确的是( )
A.O点场强为零
B.c、d两点场强大小相等,方向相反
C.a、b两点电势相等
D.试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能
8、用如图甲所示的电路给一电容器充电,通过电压传感器和电流传感器测得的电容器两端电压随时间变化的图像以及电路中的充电电流随时间变化的
图像如图乙所示,实验后用透明方格薄膜覆盖于
图像上,根据图像可知此电容器的电容约为( )
A.3.2mF
B.3.2F
C.32mF
D.320μF
9、如图所示,一个轻质弹簧下端挂一小球,小球静止。将小球向下拉动距离A后静止释放,并开始计时,小球在竖直方向做简谐运动,周期为T。则下列说法正确的是( )
A.经时间,小球从最低点向上运动的距离大于
B.在时刻,小球回到弹簧原长位置
C.在时刻,小球速度为零,加速度也为零
D.在时刻,小球速度方向向上,加速度方向向下
10、对热力学第一定律和第二定律的理解,下列说法正确的是( )
A.热量不能由低温物体传递到高温物体
B.外界对物体做功,物体的内能必定增加
C.内能不能全部转化为机械能,同时不引起其他变化
D.机械能不能全部转化为内能
11、如图甲所示中bacd为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m的导体棒PQ水平搁在框架上,且与ab、cd接触良好,回路的总电阻为R,重力加速度为g,整个装置放在垂直框架平面的变化的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示,PQ始终静止。t=0时刻,PQ所受安培力大于mgsinθ,则在0~t2时间内,关于PQ受到的摩擦力Ff的分析情况正确的是( )
A.Ff先减小后增大,且在t1时刻为零
B.Ff先减小后增大,且在t1时刻Ff=mgsinθ
C.Ff先增大后减小,且在t1时刻为最大值
D.Ff先增大后减小,且在t1时刻Ff=mgsinθ
12、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
13、近年来军事行动中,士兵都配戴“红外夜视仪”,在夜间也能清楚地看清目标,主要是因为( )
A.“红外夜视仪”发射出强大的红外线,照射被视物体
B.一切物体均在不停地辐射红外线
C.一切高温物体均在不停地辐射红外线
D.红外线属于可见光
14、如图所示,电荷量为q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心,M点在板的几何中心左侧d处的垂线上,N点与M点关于带电薄板对称。已知静电力常量为k,若图中M点的电场强度为0,那么( )
A.带电薄板带正电荷
B.N点场强水平向右
C.N点电场强度也为零
D.N点的电场强度
15、下列说法正确的是( )
A.根据公式可知,当两个电荷之间的距离趋近于零时库仑力变得无限大
B.电动势在数值上等于非静电力在电源内把的电子从正极移送到负极所做的功
C.由公式可知,若将电荷量为
的正电荷,从A点移动到
点克服电场力做功
,则
两点的电势差为
D.由可知,磁场中某点磁感应强度
与磁场力
成正比,与电流元
成反比
16、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
17、下列物理量中,单位是“伏特”的( )
A.电场强度
B.电荷量
C.电动势
D.电势能
18、如图所示,匀强磁场的上下边界水平,宽度为L,方向垂直纸面向里。质量为m、边长为l(l<L)的正方形导线框abcd始终沿竖直方向穿过该磁场,已知cd边进入磁场时的速度为v0,ab边离开磁场时的速度也为v0,重力加速度的大小为g。下列说法正确的是( )
A.线框进入和离开磁场时产生的感应电流方向相同
B.线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反
C.从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程中,安培力所做的功为mg(L+l)
D.从cd边进入磁场到ab边离开磁场过程中,线框不可能先做加速运动后做减速运动
19、如图甲,矩形线圈绕垂直于匀强磁场的轴以角速度ω匀速转动,线圈匝数为n,面积为S,电阻为r,磁场的磁感应强度为B,线圈与阻值为R的电阻连接。线圈产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图乙,下列说法中正确的是( )
A.时刻与
时刻穿过线圈的磁通量相同
B.边始终不受安培力作用
C.内,通过电阻R的电荷量为
D.电阻R的功率为
20、我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭,如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。设从火箭开始运动到点火的过程始终受气体推力,则此过程中( )
A.气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
B.高压气体释放的能量等于火箭动能的增加量
C.在气体推力作用下,火箭的速度一直在增大
D.气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭机械能的增加量
21、如图所示,虚线表示某正点电荷Q所激发电场的等势线,已知a、b两点在同一等势线上,c点在另一个等势线上。某带电粒子从射入电场,在电场中沿acb曲线运动,不计重力。则下列说法正确的是( )
A.该粒子带正电
B.该粒子的加速度先减小后增大
C.该粒子的动能先减小后增大
D.该粒子的电势能先减小后增大
22、如图所示,两个质量分布均匀的实心球,半径分别为r1、r2,质量分别为m1、m2,两球间距离为r,则两球间相互引力的大小为( )
A.G
B.G
C.G
D.G
23、下面的说法正确的是( )
A.肥皂泡呈现彩色条纹的原因是光的全反射
B.彩虹的成因是光的干涉
C.光的衍射现象说明了光具有波动性
D.照相机镜头表面涂上增透膜是应用了光的全反射现象
24、将红表笔插入多用电表的正(+)插孔,黑表笔插入多用电表的负(-)插孔,用该表测直流电压、测电阻器电阻或测二极管的正反向电阻时,下列说法正确的( )
A.测电压时,电流从红表笔流出多用电表,测电阻时,电流从红表笔流入多用电表
B.测电压时,电流从红表笔流入多用电表,测电阻时,电流从红表笔流出多用电表
C.选择欧姆挡×10挡并调零后,将两表笔与待测电阻相连,发现电表指针偏转角度太大,则应换用×1挡,调零后再测
D.选择欧姆挡的适当挡位并调零后,将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,可以测得二极管的反向电阻
25、氢原子处于基态时,原子的能级为E1,普朗克常量为h,光速为c。当氢原子处在n=4的激发态时,要使氢原子电离,入射光子的最小能量是______,能放出的光子的最小波长是_______。
26、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图像如图所示。在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度___________(填“升高”、“降低”或“不变”)。在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量___________ 它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)
27、有三个电阻的阻值及额定电流分别为,它们组成的电路如图中甲、乙、丙所示。
(1)图甲中电路两端允许加的最大电压为_______;
(2)图乙中电路允许通过的最大电流________;
(3)图丙中电路两端允许加的最大电压为________。
28、一质量为9.0×10-31kg,电量大小为1.6×10-19C的电子以1.0×107m/s的速度沿垂直于磁场的方向进入磁感应强度大小为0.625T的匀强磁场中,则电子做匀速圆周运动的轨迹半径大小为____________m,周期为____________s。(计算结果保留两位有效数字)
29、如图所示,一辆质量为M的小车以速度v1在光滑水平面上向右运动,一质量为m、速度为v2物体以俯角为θ的方向落到车上并埋在车里的砂中,此时小车的速度为_________________.
30、如图所示为质谱仪的原理图,利用这种质谱仪可以对氢元素的各种同位素迚行测量。从容器A下方的小孔S1迚入加速电压为U的加速电场,可以认为从容器出来的粒子初速度为零,粒子被加速后从小孔S2迚入磁感应强度为B的匀强磁场,最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条质谱线,关于氢的三种同位素氕、氘、氚迚入磁场时速率最大的是_________;三条谱线中a是粒子形成的_________。(填“氕”、“氘”或“氚”)
31、小强同学在实验室拿到一根均匀的细长空心金属圆管,如图甲所示该同学想要测出这个金属圆管材料的电阻率,该同学用游标卡尺测得金属圆管外径为,内径为
。
(1)用游标卡尺测得金属圆管长度如图乙所示,则其长度___________
。
(2)小强同学想要测出此金属圆管的电阻,但是手边没有电压表,只有量程较小、内阻为
的电流计
,电阻箱
和滑动变阻器
,还有两个开关和若干导线。小强计划用如图丙所示的电路测量这个金属圆管的电阻
,实验步骤如下:
①断开开关、
,将滑动变阻器
调到最大阻值,闭合
,调节___________,使电流计
指针达到满偏。
②保持滑动变阻器阻值不变,闭合
,调节电阻箱
的阻值使电流计指针指在满偏值的一半刻度处,记录此时电阻箱的阻值为
。
③小强同学认为此金属圆管电阻为___________。
④采用此方法测得金属圆管电阻的测量值与真实值相比___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
(3)根据实验中测量所得物理量(长度、电阻
、外径
、内径
),则此金属圆管材料电阻率的表达式
___________。
32、一个电动机的电阻为0.5Ω,额定电压为9V,额定电流为0.2A。该电动机正常工作1分钟,求:
(1)电动机消耗的电能;
(2)电动机产生的热量;
(3)电动机能够以0.25m/s的速度匀速提升多少牛顿的物?
33、如图所示,一个质量为 的小球带电荷量为
的正电,用长度L=1.0m的细线悬挂于固定点O上,此装置置于水平向右的匀强电场中,场强的大小
,现将带电小球拉至O点右侧,使悬线伸直并保持水平,然后由静止释放小球.(g取10m/s2)
(1)求小球运动到最低点时的动能;
(2)求小球运动到最低点时绳的拉力为多大;
34、如图,发电机的矩形线圈长为 2L、宽为 L,匝数为 N,电阻不计,放置在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中,理想变压器的原、副线圈匝数比为 k,副线圈接有电阻 R,当发电机线圈以角速度 匀速转动时,求:
(1)电阻 R 两端电压的有效值;
(2)发电机的输出功率。
35、如图所示的电路中,电源电动势,内阻
,电阻
,
,电容器的电容为
,求:
(1)将开关闭合,电路稳定时,通过的电流;
(2)将开关闭合,电路稳定时,电容器所带的电量Q。
36、如图,直角坐标系xOy处于竖直平面内,x轴沿水平方向,在x轴上方存在水平向右的匀强电场,在x轴下方存在竖直向上的匀强电场
和垂直纸面向外的匀强磁场,匀强电场的场强大小
。在坐标为(-0.4m,0.4m)的A点处将一带正电小球由静止释放,小球沿直线AO经原点O第一次穿过y轴,小球第三次经过x轴时恰好再次经过O点。重力加速度g取
。求:
(1)小球的比荷及小球第一次穿过x轴时的速度大小;
(2)小球从释放到第三次经过x轴所经历的时间。
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