1、质量为m的物体从弹簧原长处由静止释放,当物体运动到最低点时,弹簧压缩量为h,重力加速度为g,则物体从释放到最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A.物体重力势能减少,物体的动能和弹簧弹性势能都增加
B.合力对物体做的功是mgh
C.物体的重力势能增加了mgh
D.弹簧弹性势能增加了mgh
2、如图,真空中有两个点电荷Q1=+9×10-8C和Q2=-1×10-8C,分别固定在x坐标轴的x=0和x=6cm的位置上,x坐标轴上电场强度为零的位置为( )
A.-1.5cm
B.4.5cm
C.6.75cm
D.9cm
3、关于电场、磁场与电荷之间的关系,下列说法正确的是( )
A.电荷的周围一定有电场和磁场
B.电荷在电场中和在磁场中一定受到场的作用力
C.电荷在电场中受到电场的作用力的方向一定与场强的方向相同
D.运动电荷在磁场中受到的磁场的作用力的方向一定与磁场的方向垂直
4、竖立的橱窗玻璃比一般的玻璃厚,嵌在墙体部。如图甲所示,某同学的测量过程如下:激光笔发出细激光束以入射角照射玻璃,反射后在竖直的纸板上出现几个亮度不同但间隔均匀的亮斑,测出相邻亮斑间的距离
,改变入射角度,测得多组数据,以
为纵坐标、
为横坐标,描点后拟合出直线,如图乙所示,测出图线在横轴的截距为
,纵轴的截距为
下列说法正确的是( )
A.该玻璃对该激光的折射率为
B.该橱窗玻璃的厚度为6cm
C.减小角,纸板上相邻亮斑间的距离增大
D.仅换用频率较小的激光,纸板上相邻亮斑间的距离减小
5、电动自行车是人们生活中重要的交通工具,下表是某品牌电动自行车上的铭牌参数,若不计电动自行车自身机械损耗,则( )
自重 | 40kg | 额定电压 | 48V |
载重 | 75kg | 额定电流 | 12A |
最大行驶速度 | 20km/h | 额定输出功率 | 350W |
A.电动机的内电阻为4Ω
B.电动机工作时只将电能转化为机械能
C.电动机在额定电压下正常工作时消耗的电功率为350W
D.电动机在额定电压下正常工作时因发热消耗的电功率为226W
6、质谱仪的工作原理如图所示,电荷量相同、质量不同的三种带电粒子从容器A下方的小孔无初速度飘入电势差为U的加速电场,加速后垂直MN进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。最后垂直MN打在照相底片D上,形成a、b、c三条质谱线,下列说法中正确的是( )
A.三种粒子均带负电荷
B.三种粒子在磁场中运动的时间一样长
C.a谱线对应的粒子在进入磁场时动能最大
D.a谱线对应的粒子质量最大
7、下列关于四幅图像的说法正确的是( )
A.用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒上的部分电子会转移到毛皮上,从而使橡胶棒带正电
B.处于静电平衡状态的导体腔,内表面有电荷,导体壳壁W内电场强度不为0,导体壳内空腔C电场强度为0
C.通过奎宁结晶在两点电荷的电场中的分布情况,可分析判断两点电荷是等量异种点电荷
D.避雷针其实不“避雷”,反而是“接雷”,只不过是化弱为强,避免强雷电的破坏
8、某同学利用如图甲所示电路测量电池a的电动势Ea和内阻ra,实验时多次改变电阻箱的阻值,记录电阻箱阻值R,用电压传感器(可视为理想电表)测得路端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的关系图线a,重复上述实验方法测量电池b的电动势Eb和内阻rb,得到图乙中的图线b。由图线可知( )
A.Ea=Eb
B.Ea > Eb
C.ra= rb
D.ra > rb
9、市环保局在沿江化工企业的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,其长为L、直径为D,左右两端开口,匀强磁场方向竖直向下,大小为B,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极。污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端电压为U,显示仪器显示污水流量Q(单位时间内排出的污水体积)。则( )
A.a侧电势比c侧电势低
B.污水中离子浓度越高,显示仪器的示数将越大
C.污水流速
D.污水流量Q与D有关,与L无关
10、喷泉水池里深度为的位置有一点光源,其发出的光束射到平静水面上,已知水的折射率为
,则该点光源照亮的水面面积约为( )
A.
B.
C.
D.
11、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件,当显示屏合上时,霍尔元件处于垂直于上下表面向上的匀强磁场中,则前后表面间会产生霍尔电压U,以此控制屏幕的熄灭。如图所示,一块长为a、宽为b、厚度为d的矩形霍尔元件,元件内的导电粒子是自由电子,元件中通有大小为I、方向向右的电流时( )
A.前表面的电势比后表面的电势低
B.霍尔电压U与b有关
C.霍尔电压U与d无关
D.霍尔电压U与a有关
12、下列关于热量、功和内能的说法中,错误的是( )
A.热量、功都可以作为物体内能的量度
B.热量、功都可以作为物体内能变化的量度
C.热量、功、内能的单位相同
D.热量和功是由过程决定的,而内能是由物体状态决定的
13、如图,图甲为方波交变电流,图乙为正弦交变电流,则甲乙交流电的有效值之比为( )
A.
B.3:2
C.1:2
D.
14、如图所示,一段长为、宽为
、高为
的导体,将其中的两个对立面接入电路中时,最大的电阻为
,则最小的电阻为( )
A.
B.
C.
D.
15、将一节五号干电池的负极放在强磁铁上,强磁铁产生磁场的磁感线如图所示。将一矩形金属框与该电池组成闭合回路,在安培力作用下,线框发生转动,这样就构成一台简易“电动机”,下列说法正确的是( )
A.图中强磁铁下端为N极
B.从上向下看,图中金属框将顺时针转动
C.调转磁极,再次接入后金属框顺时针转动
D.电池消耗的电能全部转化为金属框的动能
16、下列物理量单位中属于电量的单位的是( )
A.毫安时(mA·h)
B.焦耳(J)
C.电子伏(eV)
D.千瓦时(kW·h)
17、为了测定某平行于纸面的匀强电场的场强,某同学进行了如下操作:取电场内某一位置为坐标原点O建立x轴,选取x轴上到O点距离为r的P点,以O为圆心,r为半径作圆,如图甲所示。DIS电压传感器的一个黑表笔保持与基准点接触,红表笔从P点起沿圆周逆时针逐点测圆上各点的电势并记录相应转过的角度θ,再用此数据绘制
图。当半径r分别取
时,分别绘制出如图乙中所示的三条曲线,三条曲线均在
时达到最大值,最大值分别为
,且曲线③的最小值恰好为零,则下列说法正确的是( )
A.曲线①对应的r取值为
B.电场方向沿x轴负方向
C.坐标原点O的电势为
D.电场强度的大小为
18、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻金属棒
与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,
始终保持静止,下列说法正确的是( )
A.中的感应电流方向由
到
B.中的感应电流逐渐减小
C.所受的安培力保持不变
D.所受的静摩擦力逐渐减小
19、一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A.小球的机械能守恒,动量不守恒
B.小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C.球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D.球、车系统的机械能、动量都不守恒
20、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R3是定值电阻,R2是光敏电阻(光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小),闭合开关,当照射到R2的光照强度增强时,以下判断正确的是( )
A.电压表示数变小,电流表示数变小
B.电压表示数变大,电流表示数变大
C.电压表示数变大,电流表示数变小
D.电压表示数变小,电流表示数变大
21、特高压直流输电是国家重点能源工程,图为特高压直流输电塔仰视图,两根等高、相互平行的水平长直导线分别通有方向相同的电流和
三点连线与两根导线等高并垂直,
点位于两根导线间的中点,
两点与
点距离相等,d点位于
点正下方。不考虑地磁场的影响,则( )
A.a点处的磁感应强度方向竖直向上
B.b点处的磁感应强度大小为零
C.c点处的磁感应强度方向竖直向上
D.d点处的磁感应强度大小为零
22、探究电磁感应现象的实验装置如图所示,下列操作不能使电流计指针偏转的是( )
A.闭合开关瞬间
B.断开开关瞬间
C.闭合开关后,拔出线圈A瞬间
D.线圈A放在线圈B中不动
23、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
24、PL—9C是红外被动制导的空对空导弹,本身并不发射电磁波,但即使在漆黑的夜晚它也能利用目标的红外辐射能量及其空间分布,获得目标的位置及运动信息,自动追踪敌方的飞机。下列关于电磁波谱的说法正确的是( )
A.在烤箱中能看见一种暗红色的光线,这是电热丝发出的红外线
B.夜视仪利用的电磁波波段与PL—9C导弹利用的电磁波波段相同
C.雷达利用的电磁波波段与PL—9C导弹利用的电磁波波段相同
D.验钞机利用的电磁波波段与PL—9C导弹利用的电磁波波段相同
25、一弹簧振子悬挂在一列静止的火车上,振动的位移—时间图线如图所示
求:
(1)t=2s时,振子的振动方向;
(2)0~2s内,振子运动的路程;
(3)若火车水平匀速行驶,每节铁轨的长度为12m,则火车速度多大时,弹簧振子受迫振动的振幅最大?
26、①一根轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为的物块(视为质点)静止于弹簧上端,此时弹簧的压缩量为
。现将物块向上拉到弹簧原长的位置,然后由静止释放,忽略空气阻力,重力加速度为
,在接下来的整个运动过程中,弹簧的最大弹性势能为___________;弹簧弹力的最大值为___________。
②一列振幅为的简谐横波水平向右传播,波速恒为
,某时刻在波的传播方向上,平衡位置相距为
的
、
两点之间只存在一个波谷(波形未画出),则从该时刻开始计时,质点
第一次到达波谷的过程中,质点
通过的路程为___________
。
③一个质点以坐标系原点为平衡位置沿
轴方向做简谐振动,形成的机械波沿着
轴的正方向传播,波速为
。以振源
刚开始振动为零时刻,且振动0.3秒后停止振动,其振动图像如甲图所示,请在乙图中画出0.6秒时的波形图___________。
④一列简谐横波水平向右传播,某时刻的波形如图所示,、
两质点的平衡位置相距
,机械波的波速为
,已知
点的振动方程为
,则质点
的振动方程为___________
。
27、如右图所示,理想变压器有两个副线圈,匝数分别为n1和n2,所接负载4R1=R2.当只闭合S1时,电流表示数为1A,当S1和S2都闭合时,电流表示数为2A,则n1:n2为_________.
28、如图所示,在绝缘水平面上的O点固定一电荷量为点电荷,在O点正上方高为
的A处由静止释放某带电荷量为
的小液珠,开始运动的瞬间小液珠的加速度大小恰好等于重力加速度g。已知静电力常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力。
(1)液珠开始运动瞬间所受库仑力的大小为_____________
(2)运动过程中小液珠速度最大时其离O点的距离为______________
29、将电荷量的试探电荷放置于匀强电场中的A点,受到电场力的大小F=6.0×10-3N,方向竖直向上。则该匀强电场的大小为___________N/C,方向 _______。
30、如图所示,在一个竖直向下的匀强电场中,放一个绝缘光滑半径为R的半圆轨道,在轨道的最高点放一个质量为m、带电量为+q的小球,使球从静止开始沿轨道滑下,若场强为E,则小球通过最低点时的速度大小为___________________;经轨道最低点时对轨道的压力大小为_________________________。
31、在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx的阻值约为200Ω,电压表的内阻约为2kΩ,电流表的内阻约为10 Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)(b)所示,若将图中测得的电阻值分别记为Rx1和Rx2,则______(选填“Rx1”或“Rx2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值Rx1______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值,测量值Rx2_______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
32、如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L、场强为E的匀强电场。现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中。求:
(1)粒子在电场中运动的时间。
(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tanα。
33、如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t均匀变化。长方形硬质金属框ABCD放置在磁场中,金属框平面与磁场方向垂直,电阻R=2Ω,AB边长a=0.5m,BC边长b=0.4m,求
(1)在t=0到t=0.1s时间内,金属框中的感应电动势E;
(2)t=0.05s时,金属框AB边受到的安培力F的大小和方向;
(3)在t=0到t=0.1s时间内,流过AB边的电荷量q。
34、如图所示,空间有三个圆心角均略大于的扇形
、
、
围成的区域。
内为无场区,
与
之间存在辐射状电场,
与
之间有扇环形恒定的匀强磁场,方向垂直纸面向外。电子以初动能
从圆
上
点沿
方向进入电场,电场可以反向,保证电子每次进入电场即被全程加速,已知
与
之间的电势差为
,
的半径为
,
的半径为
,电子的质量为
,电荷量为
,不计电子重力,取
。
(1)电子被电场加速后进入磁场,又从磁场返回电场,其运动轨迹如图,图中。求磁感应强度的大小;
(2)电子按(1)中的运动返回电场,从O点离开扇形区域,求电子在磁场中运动的时间;
(3)如果a与b之间的电场不变,电子沿PQ方向进入磁场,要保证电子不与磁场边界c相碰,磁感应强度应满足什么条件。
35、如图甲所示,空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R。线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域。在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行。求:
(1)cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;
(2)线框在穿入和穿出磁场的过程中,外力对线框做了多少功?
36、如图甲是一种利用磁场偏转的粒子收集装置原理图。两块磁铁前后平行垂直水平面放置,收集板位于两块磁铁之间,平行于上下底面从高到低放置,收集板的右端在同一竖直面上,收集板长度从高到低变大,因而左端位置不同。两磁铁之间的长方体空间内的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度为。在其下方有一粒子源可以无初速释放质量为
、电荷量绝对值为
的粒子,这些粒子经加速电场加速后从小孔O进入收集装置的磁场,在磁场的作用下运动,并打到右侧足够长的收集板上(如图乙中
、
所示)。收集板
刚好与小孔O在同一高度,已知收集板
、
收集的粒子的最小动能分别为
、
。粒子击中收集板后有一定比例反射,反射速度最大值为撞击前速度的
倍。重力及粒子间的相互作用忽略不计。
(1)求O点与收集板的左端之间的距离;
(2)要使得能量在与
之间的粒子最终全部被
吸收,求
,
间的最小距离;
(3)在第(2)小题的情况下,板最少长度(左端到右端的距离)。(等比数列公式前n项和公式
)
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