1、如图所示,以三角形ACD为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,,
,AO垂直于CD。在O点放置一个电子源,在ACD平面中,磁场范围内均匀发射相同速率的电子,发射方向由CO与电子速度间夹角
表示。(不计电子重力),恰好有三分之一的电子从AC边射出,则下列说法正确的是( )
A.没有电子经过D点
B.为
时电子在磁场中飞行时间最短
C.AC边上有电子射出区域占AC长度的三分之一
D.经过AC边的电子数与经过AD边的电子数之比为
2、水平地面上方有水平向右、范围足够大的匀强电场,从地面上的A点竖直向上抛出一个带电的小球,运动轨迹如图所示,B点为轨迹的最高点,空气阻力可忽略。则小球在从A到B过程中( )
A.电势能增大
B.机械能先增大后减小
C.速度先减小后增大
D.相同时间内速度变化量不同
3、如图,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行。已知在到
的时间间隔内,直导线中电流i发生某种变化,而线框中感应电流总是沿顺时针方向;线框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右。设电流i正方向与图中箭头方向相同,则i随时间t变化的图线可能是( )
A.
B.
C.
D.
4、下面是某同学对电场中的一些概念的理解,其中错误的是( )
A.电场中某点的电场强度与在该点放入的检验电荷的电量多少、带电正负均无关
B.若选取无穷远为零势点,则在带负电的场源电荷周围,所有点的电势全部为负
C.某点的电势,在数值上等于将正电荷从该点移到无穷远点(零势点),电场力所做的功
D.电场中某电的电势,与零势点的选取有关;但这两点的电势差,与零势点的选取无关
5、下面四种情况中,能在空气和水的界面上发生全反射的是 ( )
A.光从空气射向水,入射角大于临界角
B.光从空气射向水,入射角小于临界角
C.光从水射向空气,入射角大于临界角
D.光从水射向空气,入射角小于临界角
6、如图所示,S为水面上一波源,M、N是两块挡板,其中M板固定,N板可左右移动,两板中间有一狭缝,此时观察不到A点振动,为了能观察到A点的振动,可采用的方法是( )
A.将N板向右移
B.将N板向左移
C.增大波源的频率
D.增大波源的振幅
7、我国的特高压直流输电是中国在高端制造领域领先世界的一张“名片”,特别适合远距离输电,若直流高压线掉到地上时,它就会向大地输入电流,并且以高压线与大地接触的那个位置为圆心,形成一簇如图所示的等差等势线同心圆,A、B、C、D是等势线上的四点,当人走在地面上时,如果形成跨步电压就会导致两脚有电势差而发生触电事故,如图所示,则( )
A.电场强度的大小为
B.电势的大小为
C.间距离等于
间距离的2倍
D.人从沿着圆弧走到
会发生触电
8、在下列情形中,对卡车惯性的描述正确的是( )
A.卡车在弯道行驶时没有惯性
B.卡车在加速行驶时没有惯性
C.卡车在减速行驶时惯性减小
D.卡车满载时惯性比空载时大
9、《三国志》中记载:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。”这是著名的曹冲称象的故事。某同学学过动量守恒定律之后,欲利用卷尺测定大船的质量。该同学利用卷尺测出船长为L,然后缓慢进入静止的平行于河岸的船的船尾,再从船尾行走至船头,之后缓慢下船,测出船后退的距离d,已知该同学自身的质量为m,若忽略一切阻力,则船的质量为( )
A.
B.
C.
D.
10、在折射率为的液体内部有一点光源S,点光源可以向各个方向移动。某时刻,在液面上观察到半径为R=0.2m的圆形光斑。现让点光源S向某个方向匀速移动,发现光斑最右侧边沿B位置不动,最左侧边沿D向左侧移动,经过2s,有东西侧边沿D向左移动了
,侧面图如图所示,则点光源S的移动速度方向和大小( )
A.水平向左
B.水平向右
C.v=1m/s
D.m/s
11、如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线.当导线中通以由外向内的电流时磁铁仍然保持静止,则( )
A.磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力增大
B.磁铁受到向右的摩擦力,对桌面的压力减小
C.磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力减小
D.磁铁不受摩擦力,对桌面的压力不变
12、如图是某种静电推进装置的原理图,发射极与吸极接在高压电源两端,两极间产生强电场,虚线为等势面。在强电场作用下,一带电液滴从发射极加速飞向吸板,a、b是其路径上的两点,不计液滴重力,下列说法正确的是( )
A.该液滴带负电
B.a点的电场强度比b点的大
C.a点的电势比b点的低
D.液滴在a点的电势能比在b点的小
13、如图甲所示,一根电阻R=4Ω的导线绕成半径d=2m的圆环,在圆内部分区域存在变化的匀强磁场,中间S形虚线是两直径均为d的半圆,磁感应强度随时间的变化如图乙所示(磁场垂直于纸面向外为正,电流顺时针方向为正),关于环中感应电流—时间图像,下列选项中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,把两只完全相同的表头进行改装,已知表头内阻为200Ω,下列说法正确的是( )
A.由甲图可知,该表头满偏电流Ig=5mA
B.甲图是改装成的双量程电压表,其中b量程为12V
C.乙图是改装成的双量程电流表,R1=5Ω,R2=45Ω
D.乙图是改装成的双量程电流表,R1=10Ω,R2=50Ω
15、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电粒子(不计粒子重力),以初速度v从M点竖直向上运动,通过N点时,速度大小为2v,则从M运动到N的过程中,带电粒子( )
A.动能增加
B.电势能增加
C.做匀变速运动
D.到达N点时速度水平向左
16、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
17、速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中,则下列说法正确的是( )
A.甲束粒子带正电,乙束粒子带负电
B.甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷
C.能通过狭缝的带电粒子的速率等于
D.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为3:2
18、有甲、乙两种放射性元素,它们的半衰期分别是天,
天,它们的质量分别为
、
,经过60天后这两种元素的质量相等,则它们原来的质量之比
是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,空间中存在正交的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为 B,方向垂直纸面向外,电场场强大小为 E,方向竖直向上。 一质量为 m、带电量为-e的电子在该空间内获得沿水平方向的初速度,速度大小为 v0, 且 则电子( )
A.做类平抛运动
B.运动过程中最大的速率为
C.在一个周期内水平方向运动的距离为
D.距入射点竖直方向的最大位移为
20、如图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头。AB间接电压有效值U恒定的交变电源,输出端接通了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头。当开关S闭合,P处于如图所在的位置时,两灯均能发光。下列说法正确的是( )
A.P不动,将Q向左移动,两灯均变亮
B.P不动,将Q向右移动,输入功率变大
C.将P沿逆时针方向转动,两灯均变暗
D.断开开关S,L1将变暗
21、东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”(如图所示),是我国古代用来指示方向的工具。“司南”能指南北的原因是( )
A.月球磁场的作用
B.地球磁场的作用
C.司南和月球之间万有引力的作用
D.司南和地球之间万有引力的作用
22、两根长度相同、半径之比的均匀铜导线A、B按如图所示的方式接入电路,下列说法错误的是( )
A.A、B的电阻之比为
B.流过A、B的电流之比为
C.通过A、B的电子定向移动速率之比为
D.单位时间通过A、B的电量之比为
23、如图所示电路,L是一电阻可忽略的自感线圈,A、B、C为完全相同的三个灯泡。下列说法正确的是( )
A.闭合电键S的瞬间,A、B、C三灯一样亮
B.闭合电键S稳定后,A、B、C三灯一样亮
C.闭合电键S稳定后,断开电键,A、B、C亮度始终相同
D.闭合电键S稳定后,断开电键,A灯始终比B、C灯亮
24、2023年10月3日晚在第十九届杭州亚运会跳水女子10米跳台决赛中,中国选手全红婵在最后一轮还落后于对手的情况下,凭借最后一跳的“水花消失术”,以总分438.20的成绩,完美“逆袭”,斩获金牌.在该赛事的某次比赛中,全程可以简化为如图所示,全红蝉从最高点到入水前的运动过程记为I,入水后到最低点的运动过程记为II,速度减为零时并未到达池底,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.过程I中,她的动量改变量大于重力的冲量
B.过程I中,她的动量改变量等于零
C.过程II中,她的动量改变量等于合外力的冲量
D.过程II中,她的动量改变量等于水的作用力的冲量
25、在导体、导电溶液中,自由电荷的______________ 形成电流。
26、电容器的作用:电容器就是____________的容器。
27、探究感应电流与磁通量变化关系的实验如图所示。下列操作会产生感应电流的有____。
A闭合开关的瞬间。
B断开开关的瞬间。
C闭合开关后,条形磁铁穿过线圈。
D闭合开关后,条形磁铁静止在线圈中。
此实验表明:只要穿过闭合电路的磁通量发生____,闭合电路中就有感应电流产生
28、图甲为交流发电机示意图,磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO'沿逆时针方向匀速转动,电阻R=4Ω,线圈电阻r=1Ω。从图示位置开始计时,输出的交变电压随时间变化的图象如图乙所示。则电动势瞬时值的表达式为______V;若只将线圈转动的角速度变为原来2倍时,电动势的最大值为______V,有效值为________V。
29、如图所示,质量为50kg的人站在升降机内的台秤上,测得体重为400N,g取10m/s2,则升降机运动加速度大小为___________m/s2。
30、如图甲所示,介质中两个质点P、Q的平衡位置距波源O的距离分别为3m和6m。图乙是波源做简谐运动的振动图像,波源振动形成的机械横波可以沿图甲x轴传播。已知在t=3s时,P质点第一次运动到y轴负方向的最大位移处。则该列机械波的波速为________m/s,波长为________m,t=5s时,Q质点的振动方向沿________(选填:“y轴正方向”或“y轴负方向”)。
31、在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“3V 1.5W”的小灯泡,导线和开关,还有:
A.直流电源(电动势6V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为5Ω)
D.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电压表(量程0~3V,内阻约为6kΩ)
F.滑动变阻器(10Ω,2A) G.滑动变阻器(1k Ω,0.5A)
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化直至额定电压,且电表读数相对误差较小。
(1)以上器材中电流表选用_______(填代号),电压表选用______(填代号),滑动变阻器选用__________(填代号)。
(2)在方框中画出实验电路图____。
(3)某同学通过实验得到了一组数据点,请描绘出该灯泡的U—I图线 ________。
(4)现把这种小灯泡接到电源电动势E=3V,内阻r=3Ω的电源两端,则此时灯泡的实际功率为________W(结果保留两位有效数字)。
32、两光滑金属导轨平行放置,右侧导轨水平,左侧导轨与水平面的夹角为37°,导轨间距m,匀强磁场均垂直导轨平面向上,磁感应强度大小均为
T,导轨最右端连接电阻
,一质量
kg、电阻
的导体棒垂直导轨放置,从某一位置处无初速释放。已知棒与导轨接触良好,其余电阻不计,导体棒到达HF前已匀速运动,棒由斜轨道进入水平轨道时的速度大小不变,水平导轨足够长,
,重力加速度
。求:
(1)导体棒沿斜导轨下滑的最大速度;
(2)导体棒在水平导轨上滑动的距离。
33、如图1所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角为α,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B,金属导轨的上端与开关S、定值电阻R1和电阻箱R2相连,不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g,现在闭合开关S,将金属棒由静止释放。
(1)判断金属棒ab中电流的方向;
(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为0,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻R1上产生的焦耳热Q;
(3)当B=0.40T,L=0.50m,α=37°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示,取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80,求定值电阻R1的阻值和金属棒的质量m。
34、如图所示,一轻质细绳两端各系一小球(可视为质点),质量分别为和
,跨放在一个半径为
的光滑半圆柱体上.两小球从水平直径
的两端由静止释放,当
达到圆柱体最高点处时,恰脱离圆柱体,此时立即剪断细绳.已知
离水平地面高度
,假设两球落地后不反弹,求:
()两小球落地点间的距离
;
()两小球的质量之比
.
35、1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,解决了粒子的加速问题.现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和医学设备中.某型号的回旋加速器的工作原理如图所示.回旋加速器的核心部分为D形盒,D形盒装在真空容器中,整个装置放在电磁铁两极之间的磁场中,磁场可以认为是匀强磁场,且与D形盒盒面垂直.两盒间狭缝间距很小,质子从粒子源A处(D形盒圆心)以零初速度进入加速电场.已知磁场的磁感应强度为B,D形盒半径为R,质子质量为m、电荷量为+q,加速器接一定频率高频交流电源,其电压为U.若不考虑相对论效应、粒子所受重力和带电粒子穿过狭缝的时间.求:
(1)交流电源的频率是多少.
(2)质子被加速后获得的最大动能.
(3)试推理说明:为何增大电压U能减少质子在D型盒内运动的总时间t ?
36、如图所示,在某竖直平面内建立直角坐标系,x轴正方向沿着绝缘粗糙水平面向右,y轴正方向竖直向上。已知该空间充满沿
轴正方向、电场强度大小
的匀强电场。
时刻,一质量
、电荷量大小
的带负电的物块(可作为质点),从
点开始以初速度
沿着x轴正方向运动,物块与水平面间动摩擦因数
,重力加速度
。
(1)求带电物块在3.0s内电势能的变化量;
(2)若在3.0s末突然将匀强电场的方向变为沿y轴负方向,大小变为,求再经过1.0s该物块的位置坐标。
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