1、某同学使用不同波长的单色光、
进行双缝干涉实验,观察到实验现象,分别如图甲、乙所示。光速
,下列说法正确的是( )
A.单色光的波长小于单色光
的波长
B.若单色光通过双缝到达中央亮条纹左边第
条亮条纹上点
的光程差为
,则
光的频率为
C.利用透明薄膜检查元件平整度是利用光的干涉现象
D.用单色光照射单缝装置有明显的衍射现象,则单色光
通过同一装置一定会观察到明显的衍射现象
2、如图所示,门把手上A、B两点到转轴上O点的距离之比为,匀速转动门把手时,下列说法正确的是( )
A.A、B两点的线速度大小之比为
B.A、B两点的角速度之比为
C.A、B两点的向心加速度大小之比为
D.A、B两点转过的路程之比为
3、一台收音机可接收中波、短波两个波段的无线电波,打开收音机后盖,在磁棒上能看到两组线圈,其中一组是用细线密绕匝数多的线圈,另一组是用粗线疏绕匝数少的线圈,由此可以判断( )
A.匝数多的电感大,使调谐电路的固有频率较小,故用于接收中波
B.匝数多的电感小,使调谐电路的固有频率较大,故用于接收短波
C.匝数少的电感小,使调谐电路的固有频率较小,故用于接收中波
D.匝数少的电感大,使调谐电路的固有频率较大,故用于接收短波
4、电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示.现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是
A.从a到b,上极板带正电
B.从a到b,下极板带正电
C.从b到a,上极板带正电
D.从b到a,下极板带正电
5、如图,电荷量分别为的小球B、C固定于相距为
的绝缘水平面上。另有一个质量为m、电荷量为q的小球A悬浮静止于空中,此时小球A、B的距离为当
,小球A、C的距离为
、已知重力加速度大小为g,静电力常量为k,三个小球均可视为点电荷。下列说法正确的是( )
A.与
为异种电荷
B.带电小球A所在点的电场强度方向一定竖直向上
C.
D.
6、一个带正电的球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N挂在横杆上的P1处。当小球N静止时,丝线与竖直方向的夹角为θ,如图所示。在将悬点由P1处缓慢移到P2处的过程中,观察到夹角θ增大。由此可知( )
A.小球N带负电
B.悬点由P1处缓慢移到P2处的过程中,小球N受到的静电力增大
C.M与N间的静电力大小与它们间的距离的平方成正比
D.M与N间的静电力大小与它们的电荷量乘积成正比
7、如图所示,球A在斜面上,被竖直挡板挡住而处于静止状态,关于球A所受的弹力,以下说法正确的是( )
A.球A仅受一个弹力作用,弹力的方向垂直斜面向上
B.球A受两个弹力作用,一个由挡板的向右的形变而产生的,一个由斜面的垂直斜面向上的形变而产生的
C.球A受两个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上
D.球A受三个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上,一个竖直向下
8、“世界航天第一人”是明朝的万户,如图所示,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及其所携设备(火箭、椅子、风筝等)的总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的燃气相对地面以。的速度竖直向下喷出,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
C.喷出燃气后,万户及其所携设备能上升的最大高度为
D.在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能守恒
9、一块长为l、高为h、厚度为d的长方体金属板,其空间位置如图所示。现沿着x正方向通以电流强度大小为I的恒定电流,施加沿y轴正方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在沿着z轴方向上下两端测出电势差为U。已知电子所带电量为e。则下列说法中正确的是( )
A.电子受到磁场力方向沿着z轴负方向
B.金属板受到磁场力大小为
C.金属板上端电势比下端电势高
D.电势差大小U与h成反比
10、下列说法中正确的是( )
A.磁感应强度B是描述磁场强弱的物理量,是标量
B.由B=可知,B与F成正比,与IL成反比
C.虽然B=,但一小段通电导体在某处不受磁场力,并不能说明该处一定无磁场
D.通电导线在磁场中受力越大,说明磁场越强
11、下列式子不属于比值法定义物理量的是( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小。当一氧化碳气体浓度减小时,下列说法中正确的是( )
A.电压表V示数减小
B.电流表A示数减小
C.电路的总功率增大
D.电压表V示数不变
13、高铁已成为中国的“国家名片”,截至2022年末,全国高速铁路营业里程4.2万千米,位居世界第一。如图所示,一列高铁列车的质量为m,额定功率为,列车以额定功率
在平直轨道上从静止开始运动,经时间t达到该功率下的最大速度,设高铁列车行驶过程所受到的阻力为
,且保持不变.则( )
A.列车在时间t内可能做匀加速直线运动
B.如果改为以恒定牵引力启动,则列车达到最大速度经历的时间一定大于t
C.列车达到的最大速度大小为
D.列车在时间t内牵引力做功为
14、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
15、某交流发电机的线圈在匀强磁场中转动时,磁通量随时间
变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( )
A.时刻,线圈平面与中性面重合
B.1s内线圈中电流方向改变50次
C.时刻,线圈中的感应电流最大
D.时刻,图像的切线斜率大小为
16、如图甲所示,某同学利用玻璃制成的实心“水晶球”模拟彩虹的形成,该同学让一细束复色光从点射入水晶球,最后分成
两束单色光从水晶球射出,光路图如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.光的频率比
光的频率高
B.彩虹的形成是光的干涉现象
C.在“水晶球”中,光的传播速度比
光的大
D.遇到同样的障碍物,光比
光更容易发生明显的衍射现象
17、如图所示,球带正电q,单摆摆长为l,当地的重力加速度为g,其最大摆角为,整个装置处于垂直纸面向里,强度为B的匀强磁场中。当摆球从如图所示最大摆角处运动到摆线竖直的过程中,下列说法中不正确的是( )
A.在此过程中,重力的冲量为方向竖直向下
B.在此过程中,只有重力做功,所以小球的机械能守恒
C.在此过程中,合力对小球的冲量大小为
D.当摆线摆到竖直位置时,线的拉力
18、发现电磁感应现象的科学家是( )
A.奥斯特
B.法拉第
C.科拉顿
D.安培
19、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器组成的,已知灵敏电流表的满偏电流,内电阻
,则下列说法正确的是( )
A.甲表是电流表,R增大时量程增大
B.乙表是电流表,R增大时量程增大
C.在甲图中,若改装成的电流表的量程为,则
D.在乙图中,若改装成的电压表的量程为,则
20、为了使图像清晰,通常在红外摄像头的镜头表面镀一层膜,下列说法中正确的是( )
A.镀膜使图像清晰是因为利用了光的偏振
B.镀膜的目的是使入射的红外线反射
C.镀膜的厚度最小是红外线在空气中波长的四分之一
D.镀膜的厚度最小是红外线在薄膜中波长的四分之一
21、如图所示,实线是一簇由负点电荷产生的电场线。一带正电的粒子仅在电场力作用下通过电场,图中虚线为粒子的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。下列判断正确的是( )
A.a点场强小于b点场强
B.a点电势大于b点电势
C.带电粒子从a到b动能减小
D.带电粒子从a到b电势能减小
22、特高压直流输电是国家重点能源工程,目前该技术已达世界先进水平,再次体现了中国速度,惊艳了全世界。如图所示,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I1和I2,已知。 a、b、c三点连线与两根导线等高并垂直,b点位于两根导线间的中点,a、c两点与b点距离相等,d点位于b点正下方。已知通电直导线形成的磁场在空间某点处的磁感应强度
,k为比例系数,r为该点到导线的距离,I为导线中的电流强度。不考虑地磁场的影响,则( )
A.两输电直导线间因安培力而互相排斥
B.b、d两点处的磁感应强度大小相等
C.a点处的磁感应强度方向竖直向下
D.b、d两点处的磁感应强度方向相同
23、教学楼过道灯的电路图如图所示,电路中的声传感器和光传感器实质就是声控开关和光控开关。在天黑以后,走过楼道时一跺脚灯就亮了;而白天无论怎样发出声响,灯都不会亮。下列分析正确的是( )
A.白天有光照时,光传感器自动闭合
B.夜晚无光照时,光传感器自动断开
C.有人走动或发出声音时,声传感器自动闭合
D.夜晚狂风大作时,过道灯亮了,说明声传感器和光传感器都坏了
24、如图所示,带电粒子从电场中点以速度
进入电场,仅在电场力作用下,沿虚线所示的轨迹运动到
点,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
25、现在,移动电话(手机)已经十分普遍,随身携带一部手机,就可以在城市的任何一个角落进行通话.我国现有几亿部手机,那么每一部手机接收到的电磁波频率________(填“相同”或“不相同”).现在建了很多地面转播塔,但还是有很多“盲区”,我们不用同步卫星直接转播的原因是________.
26、带电体周围存在着一种物质,这种物质叫___________,电荷间的相互作用就是通过_________发生的。
27、在图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P向右移动.若电源的端电压保持不变,电流表A的示数与电流表示数的比值将________;电压表V示数的变化
与电流表
示数的比值将________.(均选填“变小”“不变”或“变大”)
28、密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大,从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________增大了,该气体在温度为T1、T2时的分子速率分布图象如图所示,则T1________T2(填“大于”或“小于”)
29、磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大。(______)
30、1920年丹麦物理学家__________发现了电流的磁效应1931年英国物理学家__________发现了电磁感应象。
31、小明在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验室提供的仪器有:
电源E(电动势5V,内阻)
小灯泡L(4.0V,1.6W)
电流表(量程0.6A,内阻约2Ω)
电流表(量程为3A,内阻约0.5Ω)
电压表V(量程5V,内阻约15kΩ)
滑动变阻器(最大阻值10Ω)
滑动变阻器(最大阻值200Ω)
开关S,导线若干
(1)实验中滑动变阻器须选用___________(填“”或“
”),电流表须选用___________(填“
”或“
”);
(2)在实物图1中用笔画线代替导线将电路图补充完整___________,描绘的小灯泡伏安特性曲线如图2所示;
(3)如果将该灯泡与的定值电阻串联接在电动势
,内阻
电源上,如图所示,则灯泡消耗的实际功率为___________W(结果保留两位有效数字)。
32、在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,有一水平放置的光滑框架,宽度为
,如图所示,框架上放置一质量为0.05kg、电阻为1Ω的金属杆cd,框架电阻不计。若cd杆以恒定加速度
由静止开始做匀变速运动,则:
(1)在5s内平均感应电动势是多少?
(2)第5s末,回路中的电流多大?
(3)第5s末,作用在cd杆上的水平外力多大?
33、如图所示,在水平放置的平行导轨(间距为0.2m)一端架放着一根质量m=40g,长L=0.2m的金属棒ab,导轨另一端通过开关与电源相连,该装置放在高h=20cm的绝缘垫块上。当有竖直向下B=1T的匀强磁场时,接通开关(图中末画开关),金属棒ab会被平抛到距导轨右端水平距离s=100cm处,不计一切阻力,g=10m/s2,试求:
(1)开关接通瞬间安培力对金属棒ab做的功W?
(2)开关接通瞬间流经金属棒ab的电荷量q?
34、一质点在外力作用下沿直线做匀加速运动,从某时刻开始计时,测得该质点在第1s内的位移为2.0m,第5s内和第6s内的位移之和为11.2m.求:
(1)该质点运动的加速度大小;
(2)该质点在第6s内的位移大小.
35、如图甲所示,水平放置的平行金属板A、B,两板的中央各有一小孔O1、O2,板间距离为d,开关S接1。当t=0时,在a、b两端加上如图乙所示的电压,同时在c、d两端加上如图丙所示的电压(U0为已知量)。此时,一质量为m的带负电微粒P恰好静止于两孔连线的中点处(P、O1、O2在同一竖直线上)。重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)若在t=时刻将开关S从1扳到2,当ucd=2U0时,求微粒P的加速度大小和方向?
(2)若在t=到t=T之间的某个时刻,把开关S从1扳到2,使微粒P以最大的动能从A板中的小孔O1射出,问微粒P到达O1的最大动能以及ucd的周期T最小值分别为多少?
36、如图所示,在两正对磁极间磁感应强度大小的匀强磁场中,一面积
、内阻
的矩形金属线圈以转速
绕与磁场垂直的转轴
匀速转动时,产生了有效值
的交变电动势。通过电刷接一额定电压
的灯泡时,灯泡恰好正常发光,求:
(1)线圈匀速转动的角速度;
(2)线圈匝数;
(3)灯泡的额定功率。
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