1、关于元电荷说法正确的是( )
A.很小的电荷量就是元电荷
B.元电荷实质上是指电子和质子本身
C.元电荷就是体积很小的电荷
D.带电体的电荷量一定是元电荷的整数倍
2、如图所示,在O点用长为L的细绳系着一小球,O点正下方A点处有一固定的光滑钉子,。小球在B点由静止释放,运动至右侧最高点C点的时间为t,AC与竖直方向夹角足够小,重力加速度为g,不计空气阻力,则t可能等于( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,电源电动势E=7V、内阻r=2Ω,电阻R=R1=R2=5Ω,R3=10Ω,电流表为理想电表,电容器的电容C=6μF,闭合开关S,电路稳定后,下列说法正确的是( )
A.电流表示数为0.67A
B.R3两端的电压为5V
C.电容器所带的电量为3×10-5C
D.若S断开通过R2的电荷量为
4、如图所示,虚线左侧存在有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。纸面内的矩形线圈abcd的长与宽分别为2L和L,ad、bc的中点位于虚线上,下列判断正确的是( )
A.图示位置穿过线圈abcd的磁通量为
B.图示位置穿过线圈abcd的磁通量为
C.若线圈从图示位置以ab边为轴顺时针或逆时针转动45°,穿过线圈abcd的磁通量变化量均为
D.若线圈从图示位置以ab边为轴顺时针或逆时针转动120°,穿过线圈abcd的磁通量变化量均为
5、新环线的建成通车,有效缓解了市内交通压力。如图所示为四环线上一个大圆弧形弯道,公路外侧路基比内侧路基高。当汽车以理论时速行驶时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则( )
A.当路面结冰时与未结冰时相比,的值变小
B.只要车速低于,车辆就向内侧滑动
C.车速高于,车辆可能向外侧滑动
D.要使汽车在转弯过程中不打滑,车速不能大于
6、如图甲所示,匝的线圈面积为
,线圈电阻
,线圈内部存在垂直纸面向外的磁场,磁场面积为
,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端
相连,电阻的一端
接地。磁感应强度
随时间
变化的规律如图乙所示,不考虑圆形线圈缺口对感应电动势的影响,则( )
A.当时穿过线圈的磁通量为
B.在时间内,
点电势高于
点电势
C.在时间内,通过电阻
的电荷量大小为
D.在时间内,
两点间电压大小为
7、速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中,则下列说法正确的是( )
A.甲束粒子带正电,乙束粒子带负电
B.甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷
C.能通过狭缝的带电粒子的速率等于
D.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为3:2
8、图为洛伦兹力演示仪的结构简图,励磁线圈中的电流产生垂直纸面向外的匀强磁场,调节励磁线圈中的电流可以改变磁场的强弱。电子枪发射的电子,其出射速度与磁场方向垂直,调节电子枪上的加速电压可以控制电子的速度大小,下列说法正确的是( )
A.电子在磁场中做匀速圆周运动
B.电子在磁场中运动,洛伦兹力对电子做正功
C.只调节电子枪的加速电压,可以改变电子做圆周运动的周期
D.只增大励磁线圈中的电流,可以使电子运动径迹的半径增大
9、某数码相机的锂电池电动势为,容量为
,若关闭液晶屏拍摄,每拍一张照片消耗电能约
,根据以上信息估算每充满电一次可拍摄多少张照片( )
A.150
B.200
C.300
D.400
10、在人类探索自然规律的过程中,有许多科学家作出了杰出贡献。下列说法正确的是( )
A.1834年,俄国物理学家楞次得到了感应电流方向的规律:感应电流的磁场方向总要促使引起感应电流的磁通量的变化
B.麦克斯韦从场的观点出发提出:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场
C.英国物理学家法拉第于1846年指出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比
D.1845年,德国物理学家纽曼最早发现电磁感应现象
11、如图所示,质量为m的跳水运动员从距水面高h的跳台上以v0的速度斜向上起跳,最终落入水中,入水时的速率为v。则运动员起跳时的动能为( )
A.
B.
C.
D.
12、一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程。设气体分子间的势能可忽略,则在此过程中( )
A.外界对气体做功,气体分子的平均动能增加
B.外界对气体做功,气体分子的平均动能减少
C.气体对外界做功,气体分子的平均动能增加
D.气体对外界做功,气体分子的平均动能减少
13、现有两个边长不等的正方形ABDC和abdc,如图所示,且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等。在AB、AC、CD、BD的中点分别放置等量的点电荷,其中AB、AC的中点放置的点电荷带负电,CD、BD的中点放置的点电荷带正电,取无穷远处电势为零。则下列说法中正确的是( )
A.O点的电场强度和电势均为零
B.把一正点电荷沿着b→d→c的路径移动,电场力所做的总功为正功
C.同一点电荷在a、d两点所受电场力不同
D.将一负点电荷由a点移到b点,电势能减小
14、以下关于电阻、电感器、电容器对电流作用的说法正确的是( )
A.电阻对直流电和交流电都有阻碍作用
B.电感器对交流电没有阻碍作用
C.电容器对直流电没有阻碍作用
D.电容器两极板间呈断路状态,因此串联着电容器的电路不能通过交变电流
15、体育课上,两位同学在打羽毛球,羽毛球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,某时刻羽毛球处于上升过程,则此时羽毛球所受合外力示意图可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,光滑的水平轨道与光滑的圆弧轨道
在
点平滑连接,
,圆弧轨道半径
。质量
的小物块
(可视为质点)静止在水平轨道上的
点,现给小物块
一个水平向右的瞬时冲量
,则小物块
从离开
点到返回
点所经历的时间约为( )
A.
B.
C.
D.
17、我国2016年在贵州落成启用的世界最大的500m口径球面射电望远镜(FAST)如图所示,它被誉为“中国天眼”,它可以接收来自宇宙深处的电磁波。关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波可以在真空中传播
B.麦克斯韦通过实验捕捉到电磁波
C.频率越高的电磁波,波长越长
D.电磁波不能传递信息和能量
18、一汽车在平直公路上行驶,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车在前10s做匀加速运动
B.汽车前10s的加速度为2m/s2
C.在10~30s,汽车的位移为100m
D.在10~30s,汽车的位移为0
19、如图所示,有一金属短棒cd重为G,长为L,电阻为R,用质量不计的导线将其两端焊接,并在ab两点将它悬挂起来,接在电动势为E,内阻不计的电源上。在空间加一范围足够大的匀强磁场,金属棒处于静止状态时,平面abcd与竖直方向夹角,已知磁场方向与平面abcd平行。则磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、如图甲所示,男同学站立不动吹口哨,一位女同学坐在秋千上来回摆动,据图乙,下列关于女同学的感受的说法正确的是( )
A.女同学从A向B运动过程中,她听到的哨声音调变低
B.女同学从E向D运动过程中,她听到的哨声音调变高
C.女同学在点C向右运动时,她听到的哨声音调不变
D.女同学在点C向左运动时,她听到的哨声音调变低
21、一种叫作心脏除颤器的设备(简称AED),通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。如图是一次心脏除颤器的模拟治疗,AED设备的电容器电容是,充电至8kV工作电压,如果电容器在2ms时间内完成放电,则该电容器( )
A.充电完成后所带电量为
B.击穿电压为8kV
C.放电过程中电容越来越小
D.放电过程中电流的平均值为100A
22、如图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片。平板S下方有强度为
的匀强磁场。下列表述正确的是( )
A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
B.通过狭缝P的粒子速率与加速电场的场强有关
C.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
D.粒子所带电荷量相同时,打在胶片上的位置越靠近狭缝P,表明其质量越大
23、以下物理量是矢量的是( )
A.磁感应强度
B.电动势
C.磁通量
D.电流强度
24、一质点作简谐振动,图象如图所示,由图可知( )
A.4s末速度为零,加速度最大
B.4s末振子的位移为-0.02m
C.振动周期是5s,振幅是0.02m
D.1s末,振动物体的速度为正向最大
25、节约能源是当今世界的一种重要社会意识。原来采用110kV高压向远方的城市输电,在输电线路上损耗的功率为。为减小输电线上损耗的功率,在输送功率一定、输电线路不变的同时,输电电压变为440kV,则在输电线路上损耗的功率变为___________
。
26、如图所示,点电荷q1、q2、q3固定在一直线上,q2与q1的距离是q2与q3的距离的2倍,若每个电荷所受库仑力的合力均为零,则可知q1和q3的电性必 (填“相同”或“不同”),电量之比q1:q2:q3= .
27、如图甲所示,在xOy平面内有两个沿之方向做简谐振动的点波源S1(-2,0)和S2(4,0)。两波源的振动图线分别如图乙和图丙所示,两列波的波速均为1m/s。两列波从波源传播到点A(-2,8)的振幅为___________m,两列波引起的点B(1,4)处质点的振动相互__________(填“加强”或“减弱”)。
28、如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个边长为a,质量为m,电阻为R的正方形金属线框垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为,此时线框中的电功率为________,此过程回路产生的焦耳热为________ 。
29、如图虚线为一匀强电场的等势面。一带负电粒子从A点沿图中直线在竖直平面内自下而上运动到B,不计空气阻力,此过程中粒子能量的变化情况是:动能______,动能、重力势能及电势能之和______(填“变大”、“不变”或“变少”)
30、一多用电表的欧姆挡有三个倍率,分别是×1 Ω、×10 Ω、×100 Ω.用×10 Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是________ Ω.
31、在做“用油膜法估测分子的大小”实验中,油酸酒精溶液的浓度为每溶液中有纯油酸
。用注射器得
上述溶液中有液滴50滴。把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里。待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上。其形状如图所示,坐标中正方形小方格的边长为
。求:
⑴油酸膜的面积是________;
⑵每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是_____________ ;
⑶根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________.(答案保留两位有效数字)
32、在如图所示的x-O-y坐标系中,y>0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场,y<0的区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场。一电子(质量为m、电量为-e)从y轴上的P(0,d)点以沿x轴正方向的初速度射出。第一次穿越x轴时,恰好能通过x轴上的D(2d,0)点,第二次穿越x轴后可再次运动到D点,不计重力的影响。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)感应强度B的大小;
(3)电子从P点运动开始计时到第二次通过D点所经历的时间。
33、电已经成为我们生活、生产不可缺少的部分。我们在生活中也经常使用到变阻器、电表等各类元器件。
【1】在测量金属丝的电阻率的实验中,电路如图(a)所示。
(1)若被测电阻丝的电阻在左右,则实验中选用的滑动变阻器最合理的阻值范围为____;
A. B.
C.
(2)若有一根长为、直径为
的金属丝,测得其阻值为
,则电阻率
________。
【2】如图(b)所示电路,在滑动变阻器的滑片P向左端滑动过程中,电压表、电流表的示数变化情况为( )
A.两表示数均增大
B.电压表示数增大,电流表示数减小
C.两表示数均减小
D.电压表示数减小,电流表示数增大
【3】如图所示的电路中,1、2、3、4、5、6为连接点的标号。在开关闭合后,发现小灯泡不亮。现用多用电表将选择开关调到电压档,测得5、6两点间的电压接近电源的电动势,则表明( )
A.2、3连接点的导线断了
B.开关上的某处断路了
C.小灯泡的灯丝断了
D.小灯泡的灯丝短路了
34、如图1所示,固定于水平面的U形导线框abcd处于竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,导线框两平行导轨间距为l,左端接一电阻R。一质量为m、电阻为r的导体棒MN垂直导线框放置。
(1)若导体棒沿导线框以速度v向右做匀速运动。请根据法拉第电磁感应定律E=,推导金属棒MN中的感应电动势E。
(2)若将导体棒与重物A用不可伸长的细线相连,细线绕过定滑轮,导体棒与滑轮之间的细线保持水平,如图2所示。静止释放重物,重物将通过细线拉动导体棒开始运动,运动过程中导体棒不会与定滑轮发生碰撞。若重物A的质量也为m,不计细线的质量以及一切摩擦。
i)在图3中定性画出导体棒MN的速度v随时间t变化的图象;
ii)当重物从静止开始下落,下落的高度为h时,重物的速度为v,此时导体棒的速度还没有达到稳定,在此过程中,求:
a. 电阻R上产生的焦耳热;
b. 导体棒的运动时间。
35、如图所示,平面直角坐标系中存在一个半径的圆形匀强磁场区域,圆心与原点重合,磁感应强度
,方向垂直纸面向外,
区域有电场强度大小为E的匀强电场,方向沿y轴正方向,现从坐标为
的
点发射出质量
、带电荷量
的带正电粒子,以速度大小
沿X轴负方向射入匀强电场,恰从圆形磁场区域的最低点进入磁场。(粒子重力不计)
(1)求该匀强电场E的大小;
(2)求粒子在磁场中做圆周运动的半径
;
(3)该带电粒子离开磁场进入第一象限后希望能够垂直于x轴,打在坐标为的Q点,可在Y轴的右侧加一圆形区域磁场
,且圆形区域边界过Q点,试求所加匀强磁场的磁感应强度
大小和圆形磁场区域的最小面积
。
36、如图,质量为的A球和质量为m的B球之间压缩一根轻弹簧(不栓接)后锁定,静置于高度为h的光滑水平桌面上,B球离桌子右边缘足够长。第一次用挡板挡住A球后解除锁定,B球被弹出并落于距桌边为L的水平地面上。第二次取走A左边的挡板后,再解除锁定,B球也落到地面上。若两次锁定时弹簧压缩量相同,求:
(1)弹簧被锁定时存储的弹性势能;
(2)第二次B球落地点到桌边的距离。