1、下列关于静电除尘的说法正确的是( )
A.烟雾颗粒被强电场粉碎成更小的颗粒
B.进入除尘器后,烟雾中的颗粒被强电场电离而带正电,颗粒向电源负极运动
C.烟雾颗粒带电后,受到竖直向下的电场力而向下运动
D.除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动
2、下列物理量中,属于矢量的是( )
A.电场强度
B.电势
C.电势能
D.电动势
3、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
4、回旋加速器两个D形金属盒分别与高频交流电源两极相连接,D形盒半径为R,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源A置于盒的圆心附近,如图所示。若粒子源射出的粒子电荷量为q,质量为m,高频交变电源的电压为U、频率为f。则下列说法正确的是( )
A.所加交流电源的频率
B.粒子被加速后的最大动能为
C.加速电场的电压U越大,粒子被加速后从D形盒射出的速度就越大
D.若要使该粒子获得的速度加倍,在交流电源不变的情况下,可以使磁感应强度B加倍
5、在正三角形ABC的三个顶点A、B、C处,各固定有一根垂直于三角形的长直导线,每根导线通有大小相同的恒定电流,电流方向如图所示,已知导线A受到的安培力大小为F,则导线C受到的安培力( )
A.大小为F,方向平行AB向左下
B.大小为F,方向平行AB向右上
C.大小为,方向垂直AB向右下
D.大小为,方向垂直AB向左上
6、在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献。下列叙述符合物理学史实的是( )
A.牛顿总结出了行星运动的三大规律
B.安培最早发现电流周围存在磁场
C.爱因斯坦发现了万有引力定律
D.伽利略通过理想实验,说明物体的运动不需要力来维持
7、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.麦克斯韦建立了电磁场理论,并捕捉到了电磁波
B.电磁波是客观存在的物质,没有能量
C.电磁波的传播速度一定是3×108m/s
D.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布仅与它的温度有关
8、某同学用内阻、满偏电流
的毫安表及相关元件制作了一个简易欧姆表,电阻刻度值尚未标定,电路如图甲所示。该同学将两表笔短接,调节滑动变阻器R的阻值使毫安表指针满偏,再将阻值为
的电阻接在两表笔之间,此时毫安表指针位置如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.电源电动势为4.5V
B.刻度2mA处标注
C.刻度2.5mA处标注
D.用该欧姆表测量某二极管正向电阻时,左边表笔接二极管的正极,右边表笔接二极管的负极
9、利用图像研究物理问题是物理学中重要的研究方法。如图所示,若令x轴和y轴分别表示某个物理量,则图像可以反所映某种情况下物理量之间的关系,在有些情况中,图线上任一点的切线斜率、图线与x轴围成的面积也有相应的物理含义。下列说法不正确的是( )
A.对于做直线运动的物体,若y轴表示物体的加速度,x轴表示时间,则图线与x轴所用的面积表示这段时间内物体速度的变化量
B.对于做直线运动的物体、若y轴表示合力对物体所做的功,x轴表示时间,则图象切线的斜率表示相应时刻合力对物体做功的瞬时功率
C.对y轴表示通过小灯泡的电流,x轴表示小灯泡两端的电压,则图线与x轴所围的面积表示小灯泡的电功率
D.若y轴表示通过电器元件的电流,x轴表示时间,则图线与x轴所围的面积表示这段时间内通过该电器元件的电荷量
10、如图甲所示,不计电表内阻对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表V1、V2、V3分别随电流表A的示数变化规律如图乙所示。下列判断正确的是( )
A.图乙中Ⅱ图是电压表V1示数随电流表示数变化规律
B.图乙中Ⅱ图是电压表V2示数随电流表示数变化规律
C.当时,滑动变阻器R消耗的电功率最大
D.当时,定值电阻
消耗的电功率最大
11、电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。已知某次电弧在5×10-3 s内释放了0.4 C电荷量,则这段时间形成的电流为( )
A.0.8 A
B.8 A
C.12.5 A
D.80 A
12、如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为的小球B通过轻弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自然伸长状态;质量为m的小球C以初速度
沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性碰撞。在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,小球B与挡板的碰撞时间极短,碰后小球B的速度大小不变,但方向相反。则B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值可能是( )
A.
B.
C.
D.
13、下列说法正确的是( )
A.因磁通量有正负,所以磁通量为矢量
B.磁感应强度方向即电流元在磁场中的受力方向
C.大小和方向不随时间变化的电流是恒定电流
D.电动势为1.5V的意义是1s内静电力做功为1.5J
14、如图所示电路中,电压表和电流表均视为理想电表,灯泡L的电阻恒定不变,电源内阻不可忽略。闭合电键S,将滑动变阻器滑片P缓慢向右移动过程中,电压表示数变化量的绝对值为ΔU电流表示数变化量的绝对值为ΔI,则下列判断正确的是( )
A.灯泡变暗
B.电容器的带电量变大
C.不变
D.电源的效率增大
15、如图甲所示,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器内装上墨汁。当注射器在竖直面做小角度内摆动时,沿着垂直于摆动方向匀速拖动一张硬纸板,注射器流出的墨水在硬纸板上形成了如图乙所示的曲线。关于图乙所示的图像,下列说法中正确的( )
A.匀速拖动硬纸板移动距离L的时间等于注射器振动的周期
B.可以利用x轴作为时间坐标轴,可以用y轴表示注射器振动的位移
C.拖动硬纸板的速度越大,注射器振动的周期越短
D.拖动硬纸板的速度越大,注射器振动的周期越长
16、如图所示,水平面内有两条相互垂直且彼此绝缘的通电长直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系。四个相同的圆形闭合线圈在四个象限内完全对称放置,两直导线中的电流大小与变化情况完全相同,电流方向如图所示,当两直导线中的电流都减小时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是( )
A.线圈a中无感应电流
B.线圈b中无感应电流
C.线圈c中有感应电流
D.线圈a、b、c、d中均无感应电流
17、在2s的时间内通过导体某横截面的电量为 3.2C则通过导体的电流强度为( )
A.0.8A
B.1.6 A
C.3.2A
D.6.4A
18、如图,在真空中有一等腰直角三角形ADC的区域内,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。图中D、O、C三点在同一直线上,AO与CD垂直。A点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的带正电的粒子沿AO方向射入磁场区域中,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用。关于粒子在匀强磁场中运动的情况,下列说法正确的是( )
A.从AD边出射的粒子,入射速度越大,其运动轨迹越短
B.从CD边出射的粒子,入射速度越大,其运动轨迹越短
C.从AD边出射的粒子的运动时间不相等,从CD边出射的粒子的运动时间不相等
D.从AD边出射的粒子的运动时间都相等,从CD边出射的粒子的运动时间都相等
19、真空中两个固定的点电荷、
,相互之间作用的库仑力大小为
。若将
的带电量变为原来的8倍,
的带电量变为原来的一半,则要使它们之间的库仑力大小仍为
,则它们之间的距离需变为原来的( )
A.2倍
B.4倍
C.8倍
D.16倍
20、如图所示,在甲图竖直向上的匀强电场中,旋置一带正电的点电荷,a、b、c、d是以点电荷为圆心的同一圆周上的四点;在乙图的竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直导线,电流方向垂直纸面向里,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,下列说法正确的是( )
A.甲图中b点电场强度最大,乙图中b点磁感应强度最大
B.甲图中b、d两点电场强度相同,乙图中a、c两点磁感应强度相同
C.甲图中c点电场强度可能为零,乙图中d点磁感应强度可能为零
D.甲图中a点电场强度方向竖直向上,乙图中a点磁感应强度方向竖直向上
21、一根长度为L、质量为m、粗细可忽略的导体棒A紧靠在一个足够长的绝缘半圆柱体底端静止,半圆柱体固定在水平面上,导体棒A与半圆柱体表面间的动摩擦因数为μ,其截面如图所示。空间中加有沿半圆柱体半径向内的辐向磁场,半圆柱体表面处磁感应强度大小相等且均为B,在导体棒A中通入方向垂直纸面向外的变化电流,使导体棒A沿半圆柱体从底端缓慢向上滑动,导体棒A与圆心的连线与水平方向的夹角为θ,在导体棒A从底端运动到顶端的过程中,下列说法正确的是( )
A.当时,导体棒A所受的摩擦力有最大值
B.导体棒A所受的安培力一直减小
C.导体棒A所受重力与支持力的合力先增大后减小
D.导体棒A所受重力和安培力的合力与安培力方向的夹角不变
22、如图所示,其中不表示交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
23、如图甲为按压式发电手电筒。以一定的频率不断按压手柄时,其内置发电机会产生如图乙所示的交变电流。已知发电机内阻,与其串联的白炽灯泡额定电压为
、阻值为
。若该灯泡恰好正常发光,则此时发电机( )
A.输出电流的有效值为
B.输出电流的最大值为
C.输出的交流电频率为
D.输出的交流电频率为
24、关于质点,下列说法正确的是( )
A.参考系必须是固定不动的物体
B.帆船比赛中确定帆船在大海中的位置时,帆船不可看做质点
C.太阳比地球大,但有时也可以看做质点
D.原子很小,一定能看做质点
25、如图所示,在光滑小滑轮C正下方相距h的A处固定一电量为Q的点电荷,电量为q的带电小球B,用绝缘细线拴着,细线跨过定滑轮,另一端用适当大小的力拉住,使小球处于静止状态,这时小球与A点的距离为R,细线CB与AB垂直,(静电力恒量为k,环境可视为真空),则小球所受的重力的大小为______;缓慢拉动细线(始终保持小球平衡)直到小球刚到滑轮的正下方过程中,拉力所做的功为______。
26、波长为500nm的光垂直照射在牛顿环装置上,在反射光中观察到第二级暗环半径为2.23mm,则透镜的曲率半径R=______。
27、半径相同的两个金属小球A、B带有等量同种电荷,相隔一定的距离,现让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B接触后再移开。求接触后两球所带的电荷量之比为_______。
28、静电平衡的特点是导体内部的场强处处为____;净电荷只分布在导体的外表面,分布情况与导体表面的曲率无关;导体是_______体,导体表面是等势面,在导体表面上移动电荷,电场力不做功;
29、S摆的周期是2s,如果使这个S摆摆球的质量及振幅都减少一半,它的周期是_________s;如果把它的摆长减小一半,它的周期是______________s;如果把它移到月球上去(月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的1/6),摆长是原长,它的周期是______________s。
30、如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时刻的波形图,已知波的传播速度
。
(1)写出处质点的振动函数表达式______。
(2)求出处质点在
内通过的路程______,
时的位移______。
31、某同学做测定弹簧劲度系数的实验。他测出了弹簧长度l与对应弹力F的五组数据后,在F-l坐标系中描出了对应的五个点,如图所示。
(1)在图中绘出F-l图线;
(2)由图线求得弹簧的劲度系数k= N/m.(保留两位有效数字)。
32、如图所示,空间存在着电场强度为E=2.5×102N/C、方向竖直向上的匀强电场,一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=4×10-2C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,则小球能运动到最高点.不计阻力.取g=10m/s2.求:
(1)小球的电性.
(2)细线在最高点受到的拉力.
(3)若小球刚好运动到最高点时细线断裂,则细线断裂后小球继续运动到与O点水平方向距离为细线的长度L时,小球距O点的高度.
33、一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,氢原子的能级图如图所示,则:
(1)氢原子可能发射几种频率的光子;
(2)氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是多少电子伏;
(3)用(2)中的光子照射下表中几种金属,哪些金属能发生光电效应?发生光电效应时,发射光电子的最大初动能是多大。
金属 | 铯 | 钙 | 镁 | 钛 |
逸出功W/eV | 1.90 | 2.70 | 3.7 | 4.14 |
34、如图所示,长l的绳一端固定于O,另一端栓一个质量为M的木块并自然下垂。当质量为m的子弹水平射入木块后,它们一起摆动的最大偏角为。求子弹射入木块前的速度大小。
35、如图所示,真空中相距为L的两块平行金属板M、N与电压可调的直流电源相连(图中未画出),一质量为m、电荷量为的粒子,从静止开始经M、N极板间加速电场加速后,沿水平方向射入右侧
矩形区域的匀强磁场。在磁场的水平边界
处固定放置一绝缘薄板,粒子打到薄板上时会被反弹(碰撞时间极短可忽略),反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反;若粒子打到M、N极板会被吸收,但不影响两板间电压。当加速电场的电压为
时,粒子将垂直打在薄板上,且垂直
边界射出磁场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,不计粒子重力,不考虑极板外的电场。求:
(1)粒子在薄板的第一个碰撞点与磁场边界b点的距离x;
(2)粒子在电场和磁场中运动的总时间;
(3)欲使粒子从磁场右侧边界射出,加速电场电压的最小值
。
36、如图所示,电阻忽略不计的、两根两平行的光滑金属导轨竖直放置,导轨的间距L=0.5m,其上端接一阻值为的定值电阻。在水平虚线L1、L2间有一不导轨所在平面垂直的匀强磁场B=3T,磁场区域的高度为d=0.8m。导体棒a的质量ma=0.18kg、电阻Ra=6Ω;导体棒b的质量mb=0.18kg、电阻Rb=3Ω,它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动。若b棒能匀速穿过磁场区域,且当b刚穿出磁场时a正好进入磁场。设重力加速度为g=10m/s2,不计a、b棒之间的相互作用,导体棒始终不导轨垂直且不导轨接触良好。求:
(1)b棒匀速穿过磁场区域时的速度大小vb;
(2)M点和N点相距的高度h;
(3)a棒穿过磁场区域时的过程中,电阻R产生的热量Q。
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