1、如图所示,两块木板紧紧夹住木块,一直保持静止,木块重为30N,木块与木板间的动摩擦因数为0.2。若左右两端的压力F都是100N,则每块木板对木块的摩擦力大小和方向是( )
A.30N,方向向上
B.20N,方向向上
C.40N,方向向下
D.15N,方向向上
2、科技小组设计了一个产生感应电流的装置。如图所示,线圈A与电池、开关、滑动变阻器连接成回路;线圈B与灵敏电流计、开关
连接成另一回路;A与B未连接,开关均处于断开状态。下列哪项操作可观察到灵敏电流计指针偏转( )
A.只闭合瞬间
B.只闭合瞬间
C.只闭合,然后迅速移动滑动变阻器的滑片P
D.闭合和
,然后将A从B中迅速拔出
3、电阻R1、R2、R3串联在电路中。已知R1=10Ω、R3=5Ω,R1两端的电压为6V,R2两端的电压为12V,则( )
A.电路中的电流为0.6A
B.电阻R2的阻值为10Ω
C.三只电阻两端的总电压为25V
D.电阻R3的电压为6V
4、如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则下列有关穿过平面的磁通量的情况表述正确的是( )
A.磁通量有正负,所以是矢量
B.若使框架绕转过60°角,磁通量为
C.若框架从初始位置绕转过90°角,磁通量为0
D.若框架从初始位置绕转过180°角,磁通量变化量为0
5、“恒流源”是一种特殊的电源,电源输出的电流始终保持不变。如图所示的电路的电源是恒流源,、
是定值电阻,当滑动变阻器R的滑动触头P由左向右移动,下列说法正确的是( )
A.流过的电流与流过
的电流之差保持不变
B.两端的电压减小
C.流过的电流减小
D.滑动变阻器两端的电压增大
6、第19届亚运会在杭州市举行,我国游泳名将张雨霏以2分5秒57的成绩到达终点(也是起点位置),拿下女子200米蝶泳金牌,这是中国游泳队在本届亚运会的首金。下列说法正确的是( )
A.“2分5秒57”指的是时刻
B.200米蝶泳的路程为200m
C.张雨霏200米蝶泳平均速度的大小约为1.59m/s
D.在研究张雨霏的技术动作时,可以把张雨霏看成质点
7、如图所示,边长为4cm的菱形abcd位于匀强电场中,菱形平面与电场强度方向平行,∠abc为60°。已知点a、b、d的电势分别为:φa=2V,φb=2V,φd=10V,则( )
A.c点电势为φc=10V
B.bc边中点电势为0
C.匀强电场的场强方向由a指向b
D.匀强电场的场强大小为200V/m
8、如图所示,直角三角形ABC中,点电荷A、B所带的电荷量分别为
,
,测得在C处的某正点电荷所受静电力的合力方向平行于AB向左,则下列说法正确的是( )
A.A带正电,
B.A带负电,=1:8
C.A带正电,=1:6
D.A带负电,=1:2
9、如图所示,L1、L2 是两只完全相同的小灯,R 为光敏电阻,当光照越强时,阻值越小。说明开关 S 闭合后,随着光照强度逐渐增大,两灯的亮度变化情况( )
A.L1逐渐变亮、L2 逐渐变暗
B.L1逐渐变亮、L2 逐渐变亮
C.L1逐渐变暗、L2 逐渐变亮
D.L1逐渐变暗、L2 逐渐变暗
10、如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,、
和
是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源,在
时刻,闭合开关S,电路稳定后在
时刻断开开关S,规定以电路稳定时流过
、
的电流方向为正,分别用
、
表示流过
和
的电流,则下图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )
A.
B.
C.
D.
11、我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空,从火箭开始运动到点火的过程中( )
A.火箭与发射舱组成的系统动量守恒
B.火箭在加速上升时,处于超重状态
C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
12、如图所示,是一块厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板,
和
是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转
后电流表示数发生了变化(两种情况下都接触良好),关于圆板,下列说法正确的是( )
A.圆板是非晶体
B.圆板是多晶体
C.圆板是单晶体
D.不知有无固定熔点,无法判定是晶体还是非晶体
13、如图所示,两个带等量负电的点电荷位于M、N两点上,E、F是连线中垂线上的两点。
为
、
的交点,
。一带正电的点电荷在E点由静止释放后( )
A.做匀加速直线运动
B.在O点所受静电力最大
C.由E到F的过程中电势能先增大后减小
D.由E到O的时间等于由O到F的时间
14、下列说法中正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应
B.奥斯特发现了电磁感应现象
C.法拉第发现了产生感应电流的条件
D.麦克斯韦用实验证实电磁波的存在
15、如图所示,平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子和α粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则下列判断中正确的是( )
A.两种粒子进入偏转电场时的动能相等
B.两种粒子在偏转电场中的运动时间相等
C.粒子射出电场时速度的偏角之比为1:2
D.偏转电场的电场力对两种粒子做功之比为1:2
16、如图所示,无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下匀速运动。用F表示空气对它的作用力,F的方向是( )
A.
B.
C.
D.
17、沿x轴传播的一列简谐横波在时刻的波动图像如图甲所示,质点Q的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的波长为12m
C.该波的传播速度为12m/s
D.处的质点在此后1.2s内运动的路程为1m
18、锂电池以碳材料为负极,以含锂的化合物为正极。锂电池在充电和工作时主要依靠锂离子(Li+)在正极和负极之间移动来工作。如图为锂电池的内部结构,某过程中Li+从负极通过隔膜返回正极。锂电池的电动势为3.7V,工作电流为1A,则( )
A.电源的路端电压为3.7V
B.此过程电池处于充电状态
C.电路中单位时间内非静电力做的功为3.7J
D.电池中电荷量的单位通常标识为“”
19、如图所示的电路中,电源两端电压为6V并保持不变,定值电阻R1的阻值为5Ω,滑动变阻器R2的铭牌上标有“20,1A”。电流表和电压表选择的量程分别为“0~0.6A”和“0~3V”。在保证电路安全的情况下,下列说法中正确的是( )
A.电路中的最大电流为1A
B.滑动变阻器R2接入电路的最大阻值为5Ω
C.定值电阻R1消耗的最大电功率为1.8W
D.电路的总功率的变化范围为0.288W~3.6W
20、如图甲所示是一列简谐横波在时的波形图,质点P的平衡位置位于
处,其振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.波沿x轴负方向传播
B.再经过0.3s质点P运动至处
C.0.1~1.1s内,质点P的路程为30cm
D.质点Q的振动方程为
21、第24届冬奥会将于2022年2月4日在中国北京和张家口联合举行,这是我国继2008年奥运会后承办的又一重大国际体育盛会。如图所示为某滑雪运动员备战的示意图,运动员(可视为质点)四次从曲面AP上不同位置由静止滑下,到达P点后以不同的速度水平飞出,分别落到直线斜坡滑道A、B、C、D点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员落到B处在空中运动的时间最长
B.运动员落到A、B两处时速度方向不同
C.运动员在空中运动相等的时间内,速度改变量不同
D.运动员落到C、D两处时速度的方向可能相同
22、如图所示,以速度和
匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,且
,则在先后两种情况下( )
A.线圈中的感应电动势之比
B.线圈中的感应电流之比
C.线圈中产生的焦耳热之比
D.通过线圈某截面的电荷量之比
23、如图所示为一交变电流随时间变化的图像,此交流电电流的有效值为( )
A.
B.3A
C.
D.
24、如图所示,某小组同学用细线悬挂一个去掉柱塞的注射器,注射器内装满墨汁。注射器在小角度内摆动过程中(忽略流出墨水对注射器内墨汁减少量的影响),沿着垂直于注射器摆动的方向匀速拖动木板,注射器下端与木板距离始终很小。其中墨迹上A、B两点到的距离均为注射器下端振幅的一半。不计空气阻力,则( )
A.在一个摆动周期内,形成墨迹的轨迹长度等于4倍振幅
B.注射器下端从A点正上方摆到B点正上方的时间等于倍摆动周期
C.把该装置从北京带到广州,为使周期不变,需要缩短细线长度
D.注射器下端在A点正上方与在B正点上方时加速度相同
25、如图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为,面积为S。若在
时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由
均匀减少到
,则该段时间线圈a端电势___________b端电势(选填“大于”或“小于”),ab两端电势差为___________
26、微型玩具电风扇的直流电动机线圈电阻为,当加在电动机两端的电压为
时,通过电动机的电流为
,若通电时间为
.电动机消耗的电能为__________
,电流通过线圈产生的热量__________
,这段时间电动机把__________
电能转化为机械能.
27、如图所示,边长为2cm的正方形ABCD处在一个匀强电场中,电场线与正方形所在平面平行。已知A、B、C三点的电势依次为6V,2V,-2V则D点的电势为__________V,电场强度大小为________V/m。
28、圆弧中的电流产生的磁感应强度与其半径成反比,直线电流在其延长线上的磁感应强度为零,则图中a、b两点的磁感应强度的大小关系为________
,a处磁感应强度的方向为________.
29、如图所示,PQ和MN为水平、平行放置的金属导轨,相距1m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量m=0.2kg,棒的中点用细绳经滑轮与物体相连,物体质量M=0.3kg,棒与导轨间的动摩擦因数µ=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体匀速上升,应在棒中通入____A的电流,方向__________。
30、如图所示,电流表与螺线管组成闭合电路,将条形磁铁相对螺线管保持静止时,电流表指针________(选填“会”或“不会”)偏转。
31、随着智能手机的推进,手机的电池也在不断更新。某手机电池制造商近期推出一款新锂离子聚合物电池。该电池电动势超越普通锂离子电池(4.2V)的电动势,其内阻约为几欧。小李同学想要设计一个实验测量该电池电动势和内阻的准确值。实验器材有:待测电源(电动势约为4V,内阻未知),电流表A(量程为0~0.6A,内阻忽略不计),保护电阻R0(阻值为4Ω),滑动变阻器R,开关S,导线若干。
可供选择器材还有:
a.电压表V1(量程为0~2.0V,内阻为2kΩ)
b.电压表V2(量程为0~12V,内阻为6kΩ)
c.定值电阻R1(阻值为6kΩ)
d.定值电阻R2(阻值为2kΩ)
小李考虑到安全性,设计了如图甲所示的电路图的一部分,请回答下列问题:
(1)电压表应选用 _____,定值电阻应选用 _____,(填器材前对应的字母序号)。并将甲图的虚线框中电路图补充完整;(______)
(2)将滑动变阻器R接入电路的阻值调到最大,闭合开关S,逐渐改变滑动变阻器R接入电路的阻值,并记录6组电压表的示数U和电流表的示数I。请利用这些数据在图乙中的坐标系上画出的关系图线;(______)
U/V | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
I/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 |
(3)根据所画图线可得出待测电源的电动势E=______V,内阻r=______Ω(结果均保留两位有效数字)。
32、一细棒处于磁感应强度为B的匀强磁场中,棒与磁场垂直,磁感线方向垂直纸面向里,如图所示,棒上套一个可在其上滑动的带负电的小环c,小环质量为m,电荷量为q,环与棒间无摩擦.让小环从静止滑下,下滑中某时刻环对棒的作用力恰好为零,则此时环的速度为多大?
33、如图所示,小球的质量为,带电量为
,悬挂小球的细线与竖直方向成
时,小球恰好在水平匀强电场中静止不动,
,
,g取
。
求:(1)电场强度的大小和方向;
(2)此时细线的拉力大小.
34、在如图所示的电路中,R1=2 Ω,R2=R3=4 Ω,当电键K接a时,R2上消耗的电功率为4 W,当电键K接b时,电压表示数为4.5 V,试求:
(1)电键K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;
(2)电源的电动势和内电阻。
35、如图所示,有一质量为m、带电量为+q的油滴,被置于竖直放置间距为d的两平行金属板间的匀强电场中,场强为E。设油滴是从两板中间位置,并以初速度为零进入电场的,求:
(1)粒子从开始到打在极板上的时间
(2)打板上时下落了多高?
36、如图,匀强磁场宽度,磁感应强度为
,方向垂直纸面向里,有一质量
,电量
的正离子,以方向垂直磁场的初速度
从小孔C射入匀强磁场,转过圆心角
后从磁场右边界A点射出。(取
)求:
(1)离子的初速度;
(2)离子在磁场中的运动时间;
(3)只改变正离子的速度大小,使之无法从右边界射出,求离子速度的最大值。
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