1、如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是( )
A.a,b,c三个小球可能带同种电性
B.a对b的静电力一定是斥力
C.a对c的静电力一定是斥力
D.a的电荷量一定比b小
2、在如图所示的电路中,为定值电阻,
为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r,设电流表的读数为I,电压表的读数为U,当
的滑动触头向图中a端移动时( )
A.I变大,U变小
B.I变大,U变大
C.I变小,U变小
D.I变小,U变大
3、手机无线充电原理图如图所示,该装置可等效为一个理想变压器,送电线圈为原线圈,受电线圈为副线圈。ab间接上220 V的正弦交变电流后,受电线圈中产生交变电流。送电线圈的匝数为n1,受电线圈的匝数为n2,且n1∶n2=10∶1。两个线圈中所接电阻的阻值均为R,当该装置给手机充电时,手机两端的电压为1.8 V,流过手机的电流为1 A,则下列说法中正确的是( )
A.受电线圈cd两端的输出电压为22 V
B.充电时,两线圈上所接电阻的阻值R=200 Ω
C.充电时,与送电线圈相连的电阻R两端的电压为20 V
D.充电时,受电线圈cd两端的输出电压为21.8 V
4、一放置在水平桌面上的条形磁铁,其磁感线分布如图所示。P、Q是同一条磁感线上的两点,下列说法正确的是( )
A.P、Q两点的磁感应强度相同
B.磁感应线始终由N极到S极
C.P点的磁感应强度方向由P指向Q
D.Q点的磁感应强度方向由Q指向P
5、如图为回旋加速器工作原理示意图,置于真空中的D形盒之间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝时间可忽略。匀强磁场与盒面垂直,粒子在磁场中运动周期为
,两D形盒间的狭缝中的交变压周期为
,若不考虑相对论效应和粒子重力的影响,则( )
A.带电粒子从磁场中获得能量
B.
C.带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径无关
D.加速电压越大,带电粒子加速所获得的最大动能越大
6、如图为一列简谐横波在某时刻的波形图,已知图中质点b的起振时刻比质点a超前了0.2 s,则以下说法正确的是( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.该时刻质点P正沿y轴正方向运动
C.这列波的频率为5Hz
D.这列波的波速为10m/s
7、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元.在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是
A.人的个数
B.物体所受的重力
C.物体的动能
D.物体的长度
8、如图,一个平行于纸面的等腰直角三角形导线框,直角边长度为2d,匀速穿过垂直于纸面向里、宽度为d的匀强磁场区,线框中将产生随时间变化的感应电流i,设逆时针为线框中电流的正方向,当一直角边与磁场左边界重合时开始计时,则图中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图,空间固定一条形磁体(其轴线水平),穿过圆环的磁通量先减小再增大的是( )
A.圆环a沿磁体轴线由磁体N极向右移至S极
B.圆环a沿磁体轴线由磁体N极左侧向左移至无穷远
C.圆环b从磁体正下方竖直下落
D.圆环c从磁体右边的位置1下降到位置3
10、汽车以15 m/s的速度行驶,司机发现前方22.5 m处有行人要过斑马线,便立即刹车礼让行人,车到斑马线前恰好停止。设汽车刹车后做匀减速运动,则其加速度大小为( )
A.2.5 m/s2
B.5 m/s2
C.1.5 m/s2
D.15 m/s2
11、如图所示,Q是真空中固定的点电荷,a、b、c是以Q所在位置为圆心、半径分别为r或2r球面上的三点,电量为q的试探电荷在a点受到的库仑力方向指向Q,则下面说法错误的是( )
A.Q带正电
B.b、c两点电场强度相同
C.a、b两点的电场强度大小之比为4∶1
D.b、c两点电势相等
12、人类设计了各种各样的永动机,但都以失败告终,说明设计必须遵循以下什么原则( )
A.安全性
B.科学性
C.道德性
D.技术规范性
13、因受空气污染和氧化等因素影响,国际千克原器的质量出现细微变化,已难以适应现代精密测量要求。因此科学界一直想用一种基于物理常数的定义来取代。2018年11月16日,第26届国际计量大会决定,千克由普朗克常量h及米和秒定义,即,该决定已于2019年5月20日生效。此次标准实施后,国际单位中7个基本单位全部建立在不变的自然常数基础上,保证了国际单位的长期稳定性和通用性。以下说法正确的是( )
A.普朗克常量h是个无单位的常量
B.普朗克常量h的单位等效于
C.普朗克常量h的单位等效于
D.受外界因素的影响普朗克常量h的数值也会发生细微变化
14、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
15、北京时间2023年9月21日15时45分“天空课堂”第四课开讲。在梦天实验舱,航天员们演示奇妙“乒乓球”实验过程中,我们看到小水球“漂”在空中来回运动而未“下落”,如图所示。这是因为小水球( )
A.不受地球引力作用
B.处于平衡状态
C.处于完全失重状态
D.处于超重状态
16、如图所示,人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动.则这两颗卫星相比
A.卫星A的角速度较大
B.卫星A的加速度较大
C.卫星A的周期较大
D.卫星A的线速度较大
17、有关电动势的说法正确的是( )
A.电动势与外电路无关,与电源的体积有关
B.电动势就是电源两极间的电压
C.电动势在数值上等于静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功
D.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量
18、如图是条形磁铁磁场的部分磁感线,一金属线圈从A位置开始沿纸面水平向右匀速移动过程中,穿过线圈的磁通量( )
A.逐渐增大
B.先增大后减小
C.逐渐减小
D.先减小后增大
19、关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.由知,B与F成正比,与IL成反比
B.由知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场
C.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为
D.磁感应强度的方向就是将小磁针放在磁场中,其自由静止时N极所指的方向
20、下列说法正确的是( )
A.运动电荷进入匀强磁场中一定会受到洛伦兹力的作用
B.一段通电导线放入磁场某处所受安培力为零,则该处磁感应强度为零
C.电动势表征的是电源将电能转化成其他形式的能的本领大小的物理量
D.试探电荷在电场中某处所受电场力为零,则该处场强为零
21、水下一点光源,发出a、b两单色光。人在水面上方向下看,水面中心Ⅰ区域有a光、b光射出,Ⅱ区域只有a光射出,如图所示。下列判断正确的是( )
A.a、b光从Ⅰ区域某点倾斜射出时,b光的折射角小
B.水对a光的折射率大于水对b光的折射率
C.a光在水中传播速度大于b光在水中传播速度
D.a光在水面发生全反射临界角小于b光在水面发生全反射临界角
22、如图所示是电动机提升重物的示意图,电源电动势,内阻
,电阻
。闭合开关S,发现电动机被卡死,此时电压表的示数为5V,当电动机正常工作时,电压表的示数为5.5V。下列说法正确的是( )
A.电动机内部线圈的电阻为
B.电动机内部线圈的电阻为
C.电动机正常工作时的电流为1.5A
D.电动机正常工作时输出的机械功率为1.5W
23、如图所示,金属杆ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹角为θ斜向上,金属杆ab始终静止于水平导轨上,则以下正确的是( )
A.金属杆受到的安培力的大小为
B.金属杆所受摩擦力大小为
C.金属杆对导轨压力可以为0
D.仅使磁感应强度B反向,其它条件不变,摩擦力大小不变
24、汽车上装有的磁性转速表的内部简化结构如图所示,转轴I可沿图示方向双向旋转,永久磁体同步旋转。铝盘、游丝和指针固定在转轴II上,铝盘靠近永久磁体,当转轴I以一定的转速旋转时,指针指示的转角大小即反映转轴I的转速。下列说法正确的是( )
A.永久磁体匀速转动时,铝盘中不会产生感应电流
B.零刻度线应标在刻度盘的a端
C.由楞次定律描述的“阻碍”效果可知,永久磁体的转动方向与指针偏转方向总是相反
D.永久磁体逆时针(从左向右看)转动,若转速增大,则指针向逆时针方向偏角变大
25、如图所示,物体在大小为10N的水平推力作用下,沿倾角α=37°的固定光滑斜面向上匀速运动5m,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,则力F做的功为_______J,此过程物体的机械能_______(选填“守恒或“不守恒”)
26、如图所示,在匀强电场中,将一带电粒子从电势为600V的A点移到电势为300V的B点,要克服电场力做功。则该粒子带________电,带电荷量为______C.若A、B连线与电场线方向的夹角为
,且
,则该匀强电场的电场强度为________V/m.
27、如图所示,实线是一列简谐横波在t1= 0时的波形图,虚线为t2=0.5s时的波形图,已知 0<t2-t1<T,t1= 0时,x=2m处的质点A正向y轴正方向振动。
(1)质点A的振动周期为 ;
(2)波的传播方向是 ;
(3)波速大小为 ;
(4)从t2时刻计时,x=1m处的质点的振动方程是 。
28、一个标有“12V”字样、功率未知的灯泡,测得灯丝电阻随灯泡两端电压变化的关系如图所示,试利用这条图线计算:
(1)在正常发光情况下,灯泡的电功率________W.
(2)设灯丝电阻与其绝对温度成正比,室温为300K,在正常发光情况下,灯丝的温度为________K.
(3)若一定值电阻与灯泡串联,接在20V的电压上,灯泡能正常发光,则串联电阻的阻值为________Ω.
29、如图所示,在一个点电荷形成的电场中,坐标轴与它的一条电场线重合,放在坐标轴上A点的正检验电荷受到的电场力方向跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟检验电荷的电荷量关系图象如图中直线a所示,则A点的电场强度的大小为_________
,方向沿_____。
30、在点电荷+Q的电场中,常正电检验电荷q=2.0×10-9C在A点受到的电场力F=2.0×10-7N,则A点的电场强度EA=______N/C.将q从A点移至无穷远处,电场力做了4.0×10-7J的功,取无穷远处电势为零,则A点的电势φA=_______V.
31、为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室可供选择的器材如下:
A.待测小灯泡(6 V 500 mA)
B.电流表A(0~0.6 A 内阻约0.5 Ω)
C.电压表V(0~3 V 内阻5 kΩ)
D.滑动变阻器R1(0~1 kΩ 100 mA)
E.滑动变阻器R2(0~5 Ω 1.5 A)
F.电阻箱R3(0~9 999.9 Ω)
G.直流电源E(约6 V,内阻不计)
H.开关S,导线若干
(1)因电压表量程不够,为将其量程扩大为6 V,现需要用一电阻箱与之串联进行改装,则电阻箱的阻值应调为________Ω。
(2)图中画出了实验的部分电路,请你补全电路图;滑动变阻器应选用________(填“R1”或“R2”)。
(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于____(填“a”或“b”)端。
(4)测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点作出小灯泡的伏安特性曲线如图所示。由此可以看出,小灯泡的电阻随温度的升高而________。若电压表V的实际阻值小于5 kΩ,则小灯泡实际的伏安特性曲线应在所画图线的________(填“上方”或“下方”)。
32、图中MN表示真空室中垂直于纸面的平板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B。一质量为m的带电粒子从平板上狭缝O处以垂直于平板的初速v垂直射入磁场区域,最后到达平板上的P点。已知B、v以及P到O的距离L,不计重力,求:
(1)该带电粒子的电性;
(2)此粒子的电荷量。
33、在光滑水平面上静置有质量均为m的木板和滑块
,木板
上表面粗糙,滑块
上表面是光滑的
圆弧,其始端D点切线水平且在木板
上表面内,它们紧靠在一起,如图所示。一可视为质点的物块P,质量也为m,从木板
的右端以初速度
滑上木板
,过B点时速度为
,又滑上滑块
,最终恰好能滑到滑块
圆弧的最高点C处。已知物块P与木板
间的动摩擦因数为μ。求:
(1)物块滑到B处时木板的速度;
(2)木板的长度L;
(3)滑块圆弧的半径。
34、如图为一竖直平面内的轨道,图中倾斜粗糙直轨道与光滑圆轨道BCD相切,B为切点,C为轨道最低点。圆心O与三者之间的连线夹角分别为:∠BOC=37°∠COD=53°,圆弧半径R=1.0m。轨道右侧悬挂的水平短圆筒离地高H=1.2m。现有一质量为m1=0.1kg的小球a从离B高为h=2.9m的轨道处静止释放,在D点射出后恰能水平射入圆筒并与圆筒中质量为m2=0.2kg的小球b发生碰撞。碰后小球a反弹,两球首次落地点间的距离为,(已知sin37°=0.6,sin53°=0.8,两小球可视为质点圆筒长度可忽略)求:
(1)小球在C点处对轨道的压力;
(2)倾斜直轨道与小球间的动摩擦因素μ;
(3)两球碰撞时损失的机械能。
35、如图所示,两平行导轨间距为L,导轨电阻忽略不计。导体棒ab质量为m,电阻为R,与导轨竖直部分接触良好。已知电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R0。在导体棒所在空间加一匀强磁场(图中仅用一根磁感线表示),磁场方向垂直于导体棒,且与竖直方向夹角为,导体棒始终处于静止状态,已知重力加速度为g,则:
(1)若导轨竖直部分光滑,求磁感应强度B的大小;
(2)若导轨竖直部分与导体棒间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),求磁感应强度B的取值范围。
36、如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4m。导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小为B=0.5T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg,电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑。然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.1Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑,cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,问
(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab将要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程中ab上产生的热量Q是多少。
(4)总结电磁感应中求电热的方法
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