1、如图所示,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为。t=0时刻,一小球从距物块高h处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度,取重力加速度的大小g=10m/s2。以下判断正确的是( )
A.h=1.6m
B.简谐运动的周期是0.8s
C.0.6s内物块运动的路程是0.2m
D.t=0.4s时,物块与小球运动方向相反
2、如图所示,开关S处于闭合状态,小灯泡A和B均正常发光,小灯泡A的电阻大于线圈L的电阻,现断开开关S,以下说法正确的是( )
A.小灯泡A越来越暗,直到熄灭
B.小灯泡A将闪亮一下,然后逐渐熄灭
C.小灯泡B越来越暗,直到熄灭
D.小灯泡B将闪亮一下,然后逐渐熄灭
3、如图所示,小物块A与水平圆盘保持相对静止,随圆盘一起在水平面内做匀速圆周运动。关于小物块A的受力情况,下列说法正确的是( )
A.受重力、支持力
B.受重力、支持力和摩擦力
C.受重力、支持力、摩擦力和向心力
D.受到的合外力为零
4、下列说法与物理学史不相符的是( )
A.法拉第首先提出场的概念
B.安培最早提出“分子电流”假说
C.麦克斯韦首先提出电磁波的存在
D.伏特首先研究得出电流与电压、电阻三者之间的关系
5、如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
6、如图所示,宽为L=2m的粗糙导轨与水平面成37°角,质量为m=1kg的金属杆水平放置在导轨上且始终与导轨接触良好,保持与地面平行。空间存在着方向垂直于斜面向上,大小为B=2.5T的匀强磁场,当回路总电流I=2A时,金属杆刚好开始运动,则金属杆与斜面之间的滑动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,重力加速度g=10m/s2)( )
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
7、家庭电路中,不会使带漏电保护功能的断路器触发切断电路的情况是( )
A.开启灯丝已烧断的白炽灯开关
B.用电器发生短路
C.同时开启的大功率用电器过多
D.开关进水导致漏电
8、下列四幅书本插图中,关于物理思想方法叙述不正确的是( )
A.微元法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.实验和逻辑推理
9、如图所示为某静电纺纱工艺中的电场分布示意图,虚线是电场线,实线是某检验电荷只在电场力作用下从A点运动到B点的轨迹,则下列判断正确的是( )
A.该检验电荷带正电
B.检验电荷在A点的加速度大于在B点的加速度
C.检验电荷在A点的速度大于在B点的速度
D.A点的电势高于B点的电势
10、手机给人们带来便利的同时也带来了很多困扰,人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸到头部的情况。若手机质量为,从离人约20cm的高度无初速度掉落,碰到头部后手机未反弹,头部受到手机的冲击时间约为
。假定手机作用在人头部的力为恒力,取重力加速度
,下列分析正确的是( )
A.手机与头部作用过程中手机动量变化大小约为
B.手机对头部的冲量大小约为
C.手机对头部的冲量方向竖直向上
D.手机对头部的作用力大小约等于手机的重力的3倍
11、如图,电荷量分别为和
的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a,b是正方体的另外两个顶点,则( )
A.a点和b点的电势相等
B.a点和b点的电场强度大小相等
C.a点和b点的电场强度方向相反
D.将正电荷从a点移到b点,电势能减小
12、关于机械振动,下列说法中正确的是( )
A.简谐运动是匀变速运动
B.弹簧振子每次经过平衡位置时,位移为零、动能最大
C.单摆在任何情况下的运动都是简谐运动
D.受迫振动的频率等于振动系统的固有频率
13、一条竖直放置的长直导线,通以向上的电流,则在它正东方某点电流产生的磁场方向为( )
A.向北
B.向南
C.向西
D.向东
14、真空中两个固定的带电金属小球A和B,可视为点电荷,两小球之间的静电力大小为F。现使A和B的电荷量都增大到原来的2倍,则它们之间的静电力大小变为( )
A.F
B.4F
C.8F
D.16F
15、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
16、如图所示,其中不表示交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
17、如图(a)所示直导线被两等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴
上,其所在区域存在方向垂直指向
的磁场,与
距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,其截面图如图(b)所示。导线通以电流I,静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为
。下列说法正确的是( )
A.如图(b)所示磁场区域,越靠近水平轴,磁场越弱
B.当导线静止在图(a)右侧位置时,导线中电流方向由N指向M
C.电流I增大,静止后,导线对悬线的拉力增大
D.与电流I成正比
18、英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为+q的小球。已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是( )
A.0
B.r2qk
C.2πr2qk
D.πr2qk
19、下列说法正确的是( )
A.红外线的频率小于紫外线
B.只有接收电路发生电谐振时,接收电路中才有振荡电流
C.变化的电场一定产生变化的磁场
D.雷达是利用长波的反射来测定物体位置的
20、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流表及开关按图所示连接,在保持开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下.某同学发现当他将滑动变阻器的滑片P向左加速滑动时,电流表指针向右偏转。由此可以推断( )
A.线圈A向上移动或滑动变阻器的滑片P向右加速滑动,都能引起电流表指针向左偏转
B.线圈A向上移动或断开开关,都能引起电流表指针向右偏转
C.滑动变阻器的滑片P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流表指针静止在中央
D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,所以无法判断电流表指针偏转的方向
21、1831年10月28日,法拉第展示了人类历史上第一台发电机一法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,水平匀强磁场垂直于盘面,圆盘绕水平轴
以角速度
匀速转动,铜片
与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻
组成闭合回路,圆盘半径为
,圆盘接入
间的电阻也为
,其他电阻均可忽略不计。下列说法正确的是( )
甲 乙
A.点电势高于
点电势
B.C、D两端的电压为
C.圆盘转动过程中,电流的大小为
D.圆盘转动过程中,产生的电功率为
22、关于下列四幅图的叙述正确的是( )
A.图甲为可变电容器,动片旋出时可以使其与定片的距离增大,从而改变电容
B.图乙为莱顿瓶,瓶内外锡箔相当于电容器的两个极板,可以用来储存电荷
C.图丙中电容器只要与电源相连,电流表的示数始终不为零
D.图丁所示是电解电容器,击穿电压为80V
23、下列是同学小明关于波的理解,正确的是( )
A.两列波叠加一定会出现稳定的干涉图样
B.在干涉图样中,振动加强区域的质点的位移一定大于振动减弱区域质点的位移
C.当波源远离接收者时,观察者接收到的波的频率比波源频率高
D.只有障碍物或孔的尺寸与波长比较相差不多或较小,波才能发生明显衍射现象
24、如图所示,倾角为θ=37°的粗糙斜面上有一个长度为L、质量为m的通电直导线,其电流为I(可调),方向垂直纸面向里。整个空间分布有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,导线与斜面间的动摩擦因数μ=0.5(最大静摩擦等于滑动摩擦力)。若导线能在斜面上静止不动,则下列电流值不能满足条件的是( )
A.
B.
C.
D.
25、喷雾器喷出质量均为m,电量均为-q的油滴,并以v竖直进入电容为C的电容器,板间距离d,上板接地,两板刚开始不带电,油滴落到下板上电量全被吸收,两板间形成匀强电场。问:
(1)第______滴油滴能匀速运动。下板最多能吸收______滴油滴。
(2)某时刻4滴油滴形成竖直间距依次为h、2h、3h,它们依次进入电容器的时间间隔为T,此时板上有________滴油滴。
26、有一正弦交流电,它的电压随时变化的情况如图所示,则电压的有效值为_____,交流电的周期为________。
27、在一次郊游活动中,同学们看到一根排污管(管壁厚度可忽略不计)管口水平,大量污水正在以恒定流速满口排出,如图所示。物理教师观察到附近有一根笔直的长度足够的竹竿,于是拿出一把量程足够的卷尺,要求同学们利用竹竿和卷尺测出必要的数据估算管道排污量(所测数据都能在确保安全情况下完成,已知管口的直径相对于其距水面高度可忽略不计,重力加速度为g)。
(1)根据现有器材和活动目的,同学们应直接测量哪些数据最为合理?(注明各数据的意义和字母符号)。( )
(2)根据所测量的数据及符号写出每秒钟排污体积的表达式V=___________。
28、真空中,带电荷量分别为Q1=+4.0×10-8C和Q2=-1.0×10-8C的两个点电荷,分别固定在x坐标轴x=0、x=6cm的位置上,如图所示。则x轴上电场强度为零的位置是x=______。
29、地球本身是一个磁体,N极位于地理________附近,S极位于地理______附近。
30、闭合线圈的匝数为n,总电阻为R,在一段时间内穿过线圈的磁通量变化为△,则通过导线某一截面的电荷量为_______。
31、一物理兴趣小组想探究电源的输出功率P随外电阻R的变化规律,实验电路如图1所示。实验室所提供的器材及规格如下:
A.直流电源E(电动势为1.5V,内阻为0.5Ω)
B.电流表A1 (量程为0.6A,内阻未知)
C.电流表A2 (量程为3A,内阻未知)
D.电压表V1 (量程为3V,内阻很大)
E.电压表V2 (量程为15V,内阻很大)
F.定值电阻R1(阻值为2Ω)
G.定值电阻R2(阻值为10Ω)
H.电阻箱R3(最大阻值为999.9Ω,允许通过的最大电流为1.5A)
I.滑动变阻器R4(最大阻值为10Ω,允许通过的最大电流为2.0A)
J.开关及导线若干
(1)该实验中电流表应选择____,电压表应该选择_____,R0应该选择_____,R应该选择_____;(填器材前面的字母标号)
(2)实验过程中通过电压表和电流表的示数U和I相乘作为电源的输出功率P。电阻R的阻值作为外电路电阻,通过测量和计算绘图,得到如图2所示的图像,则由图像可知:
①图线明显不过原点,究其原因为________;
②由图线可知,实验所选用的电流表的内阻为_____Ω。
32、如图所示,质量为、电荷量为
的电子由静止经电压为
的电场加速后,沿水平直线
进入偏转电场,不考虑电场边缘效应。己知偏转电场的极板长
,两极板间距
,两板间电压
,
为两极板的中线。求:
(1)电子进入偏转电场时速度的大小;
(2)电子射出偏转电场时,速度与水平方向夹角的正切值。
33、如图所示,足够长的U形光滑导体框水平放置,宽度为L,一端连接的电阻为R,导体框所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0。电阻为r的导体棒MN放在导体框上,其长度恰好等于导体框的宽度,且相互接触良好,其余电阻均可忽略不计。导体棒在水平拉力的作用下以速度v向右匀速运动。
(1)请根据法拉第电磁感应定律推导证明:导体棒匀速运动时产生的感应电动势的大小E=B0Lv;
(2)求回路中感应电流I和导体棒两端的电压U;
(3)当导体棒匀速运动到某一位置时,突然撤掉这个水平拉力,并同时使磁感应强度的大小随时间按照某种规律发生变化,发现此导体棒依然能够沿着框架向右以速度v保持匀速运动。某同学对该磁感应强度B随时间t变化的规律进行了各种猜想,其示意图如下:请你判断可能正确的是哪一种?并说明你的判断理由。
A.B.
C.
D.
34、澳大利亚国立大学制成了能把2.2 g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10 km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为2 km/s).如图所示,若轨道宽为2 m,长为100 m,通过的电流为10 A,试求轨道间所加匀强磁场的磁感应强度 (轨道摩擦不计).
35、如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的滑片从最右端滑到最左端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。已知电流表读数在0.4A以下时,电动机没有转动。不考虑电表对电路的影响,电动机内阻不随温度的变化而变化,求:
(1)电源的电动势E和内阻r;
(2)变阻器的最大阻值;
(3)当滑动变阻器的滑片滑动过程中,电动机的最大输出功率。
36、如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5 cm,bc=12 cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=4×10-8 C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为W1=1.2×10-7 J,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)电荷从b移到c,静电力做功W2;
(3)a、c两点间的电势差Uac。