1、下列物理量单位中属于电量的单位的是( )
A.毫安时(mA·h)
B.焦耳(J)
C.电子伏(eV)
D.千瓦时(kW·h)
2、如图所示,在一与匀强电场平行的平面内建立平面坐标系,在
轴和
轴上分别有A点和B点,
,
,C为AB的中点,A、B两点的电势分别为
、
,原点O的电势为8V,下列说法正确的是( )
A.点的电势为
B.为匀强电场的一条电场线,且电场方向由
点指向
点
C.将一电子从B点移动到A点,电子克服电场力做的功为
D.匀强电场的电场强度的大小为
3、在断电自感的演示实验中,用小灯泡、带铁芯的电感线圈和定值电阻
等元件组成了如图甲所示的电路。闭合开关
待电路稳定后,两支路中的电流分别为
和
。断开开关
前、后的一小段时间内,电路中的电流
随时间
变化的关系图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.断开开关前,定值电阻
中的电流为
B.断开开关前,灯泡的电阻小于定值电阻
和电感线圈
的总电阻
C.断开开关后,小灯泡先突然变亮再逐渐熄灭
D.断开开关后,小灯泡所在支路中的电流如曲线
所示
4、如图甲所示,半径为R的均匀带电圆形平板,单位面积带电荷量为q,其轴线上距离圆心为x的任意一点A的电场强度,方向沿x轴方向(其中k为静电力常量)。如图乙所示,现有一块单位面积带电荷量为q0的无限大均匀带电平板,其周围电场可以看作是匀强电场,若从平板的中间挖去一半径为r的圆板,则圆孔轴线上距离圆心为x的B点的电场强度为( )
A.
B.
C.
D.
5、下列说法正确的是( )
A.使用交流电的用电器铭牌上所标示的额定电压、额定电流的数值均为最大值
B.用交流电流表和电压表测得的数值是瞬时值
C.照明电路电压220V指的是有效值
D.所有交变电流的有效值和最大值之间均存在E=、U=
和I=
的关系
6、如图甲为某种风力发电机的原理图,发电机的线圈固定,磁体在叶片驱动下绕线圈对称轴转动。已知磁体间的磁场为匀强磁场,磁感应强度为,正方形线圈的匝数为
、边长为L、转动角速度为
,某时刻开始外接电路的电流i随时间变化的图像如图乙,则( )
A.图示位置,线圈的磁通量为
B.图示位置,线圈中的电流方向不发生改变
C.从图示位置开始计时,线圈产生的电动势的表达式为
D.从图示位置开始逆时针转过30°时,MN边受安培力大小为
7、如图所示的电路中,R为滑动变阻器,电容器的电容(C=,定值电阻R0=1Ω,电源电动势E=4V,内阻r=1Ω。闭合开关S,将R的阻值调至2Ω时,下列说法中正确的是( )
A.电容器两端电压为1.5V
B.电容器的电荷量为3×10-5C
C.滑动变阻器消耗的功率达到最大
D.电源的输出功率为最大值
8、某同学利用如图所示的电路测定干电池的电动势和内电阻,在是否可忽略电流表内阻这种情况下,以电阻箱读数R为横坐标,电流表读数的倒数为纵坐标。下图中实线代表电流表内阻可忽略的情况,虚线代表电流表内阻不可忽略的情况,这四幅图中,能正确反映相关物理量之间关系的是( )
A.
B.
C.
D.
9、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
10、如图所示,质量为的物块受一水平力作用静止在倾角为
的斜面上,若斜面对物块的摩擦力恰好为零,重力加速度为
,则力
的大小为( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力的作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与Od成30°角的方向,以大小不同的速率射入正方形内,那么下列说法中正确的是( )
A.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从cd边射出磁场
B.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从ad边射出磁场
C.若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从bc边射出磁场
D.若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0,则它一定从ab边射出磁场
12、电阻按图示方法接入电压恒定的手机充电宝上,其中
,闭合开关后,
消耗的功率分别是
,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.不能确定
13、物理无处不在,不止存在于我们身边,还在诗和远方。李白《行路难》中有这样几句诗:欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓坐溪上,忽复乘舟梦日边。我们从做功的角度来看,以下说法正确的是( )
A.假如黄河水面结冰,李白走过去,脚受到的静摩擦力对人脚做正功
B.如果李白登太行山,则在登山过程中地面支持力对人脚做正功
C.假如李白垂钓,手握着钓竿向上抬起,人手对杆的作用力不做功
D.如果李白乘船,此过程中假设船沿直线行驶,水对船的阻力做负功
14、多用电表在测量通过小灯泡的电流时,应选择下图中的哪种连接方式?( )
A.
B.
C.
D.
15、下列图中器材对应的物理知识描述正确的是( )
A.甲图中,肥皂膜彩色条纹的形成是由于光的折射原理
B.乙图中,激光切割金属是利用激光平行度好的特点
C.丙图中,雷达测速应用了多普勒效应
D.丁图中,光导纤维内窥镜应用了光的折射
16、在如图所示的电路中,电源的内阻,电阻
,不计电流表的内阻。闭合开关S后,电流表的示数
。电源的电动势E为( )
A.1.0V
B.2.0V
C.3.0V
D.2.4V
17、某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,A为粒子加速器,加速电压为;B为速度选择器,磁场与电场正交(磁场方向未画出),磁感应强度为
,两板间距离为d;C为偏转分离器,磁感应强度为
。现有一质量为m、电荷量为
的粒子(不计重力),经加速后,该粒子恰能沿直线通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,最后打到照相底片D上,下列说法正确的是( )
A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
B.粒子经加速器加速后的速度大小为
C.速度选择器两板间电压为
D.粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为
18、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
19、下列有关机械振动和机械波说法正确的是( )
A.弹簧振子做简谐振动的回复力与位移成反比
B.惠更斯对单摆的周期进行了详细的研究,得出单摆做简谐运动时的周期与振幅有关
C.波可以绕过障碍物继续传播叫波的干涉,发生干涉的波源应是相干波源
D.迎面向你驶来的鸣笛动车,声音变得越来越高,这是机械波的多普勒效应
20、如图所示,装有炮弹的火炮总质量为,炮弹的质量为
,炮弹射出炮口时对地速率为
,若炮管与水平地面的夹角为
,水平面光滑,忽略火药燃烧损耗的质量,则火炮后退的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,水平桌面上有一正三角形线框abc重为G,线框由粗细相同的同种材料制成,边长为L,线框处在与桌面成60°斜向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,ac边与磁场垂直。现a、c两点接到直流电源上,流过ac边的电流为I,线框静止在桌面上,则线框受到桌面的支持力比G少( )
A.BIL
B.BIL
C.BIL
D.2BIL
22、水平面上有质量相等的、
两个物体,水平推力
、
分别作用在
、
上。一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的
图象如图所示,图中
。则整个过程中( )
A.合外力对物体的冲量等于合外力对
物体的冲量
B.摩擦力对物体的冲量等于摩擦力对
物体的冲量
C.的冲量小于
的冲量
D.a物体动量的平均变化率大于b物体动量的平均变化率
23、固定在振动片上的金属丝S周期性触动水面可以形成水波,当振动片在水面上沿MN直线上移动时拍得一幅如图照片,显示出此时波的图样。下列说法正确的是( )
A.振动片正在向图中M一侧移动
B.图中振动片左侧的水波传播速度更快
C.图中振动片右侧接收到的水波频率更高
D.相同时间内接收到完全波的个数,M一侧比N一侧多
24、如图所示的LC振荡电路中,某时刻电流i的方向指向A板,且正在增大,则此时( )
A.A板带负电
B.电容器C正在充电
C.线圈L两端电压在增大
D.磁场能正在转化为电场能
25、真空中相隔一定距离放置两个带正电的点电荷,它们之间的库仑力为______(填“引力”或“斥力”);若将它们的距离增大,则它们之间的库仑力将______(填“增大”或“减小”)。
26、如图所示,电动势为E、内阻不计的直流电源与平行板电容器连接,电容器下极板接地,一带负电油滴被固定于电容器中的O点,静电计所带电量可被忽略。(以下三空均选填“增大”,“减小”或“不变”)
(1)若开关K闭合且将下极板竖直向上移动一小段距离后,则平行板电容器的电容值将________________,静电计指针张角________________;
(2)若开关K闭合一段时间后断开,再将下极板向下移动小段距离,则O点带负电油滴的电势能________________。
27、已知一个电流表的内阻为,Ig=100μA,若要改装成量程为3V的伏特表,需_______(填“串”或“并”)联一个阻值为__________
的电阻,若改装成量程为1A的安培表,需_______(填“串” 或“并”)联一个阻值约为_________
的电阻.
28、如图是简化的多用表电路图,设表头G的满偏电流为Ig=200μA,内阻为Rg=100Ω,回答下列问题:
(1)测量时,公共端插入____(填“红”或者“黑”)表笔,____(在“1、2、3、4、5”中选)为电阻测量端;
(2)若转换开关接“1”时,量程为I1=10mA,转换开关接“2”时,量程为I2=1mA,则R1=____Ω,R2=____Ω;
(3)一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10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,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__________________________________________;
(4)多用电表使用完毕,选择开关打到_______挡。
29、如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转;若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U;若此时增加黄光照射的强度,则毫安表___(选填“有”或“无”)示数;若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表____(选填“有”或“无”)示数。
30、为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示。已知线圈由a端开始绕至b端:当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。
(1)将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转,俯视线圈,其电流方向为______(填:“顺时针”或“逆时针”);
(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,俯视线圈,其电流方向为______(填:“顺时针”或“逆时针”)。
31、某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表:量程,内阻约为
C.电流表:量程,内阻约为
D.电压表:量程,内阻约为
E.电压表:量程,内阻约为
F.滑动变阻器:,额定电流
G.滑动变阻器:,额定电流
H.开关、导线若干
伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,要求尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)则滑动变阻器应选______,电流表应选______,电压表应选______(均填器材前的字母代号)
(2)请在方框中画出实验电路图_________。
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图所示的图像,干电池的电动势
______V,内电阻
______
。(结果均保留两位小数)
(4)实验中需要考虑电压表内阻的影响导致的系统误差,干电池电动势的测量值______真实值,内阻的测量值______真实值。(均选填“大于”、“小于”或“等于”)
32、如图所示,在y轴上A点沿平行x轴正方向以v0发射一个带正电的粒子,A点的坐标为(0,),第一象限充满沿y轴负方向的匀强电场,第四象限充满方向垂直纸面的匀强磁场(未画出)。带电粒子从x轴上C点离开第一象限进入第四象限,C点的坐标为(2a,0)。已知带电粒子的电量为q,质量为m,粒子的重力忽略不计。求:
(1)匀强电场E的大小;
(2)若带正电的粒子经过磁场偏转后恰好能水平向左垂直打在y轴负方向上的D点(未画出),求第四象限中所加磁场的大小与方向。
33、如图甲所示,以两虚线M、N为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的电场,M、N间电压UMN的变化图像如图乙所示,电压的最大值为U0、周期为T0;M、N两侧为相同的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为。当t=0时,将一质量为m,电量为q带正电的粒子从边界线M上的A处由静止释放,经电场加速后进入磁场。两虚线M、N间宽度很小,粒子在其间的运动时间不计,也不考虑粒子所受的重力。求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的周期T;
(2)粒子第2次和第4次到达磁场区域Ⅰ的左边界线N的两位置间的距离Δd;
(3)若粒子的质量增加为倍,电荷量不变,t=0时,将其在A处由静止释放,t=2T0时粒子的速度v大小。
34、如图所示,矩形线圈abcd的匝数n=100,电阻r=1.0Ω,ab边长l1=0.6m,ad边长l2=0.3m。线圈有一半放置在有理想边界的匀强磁场中,
左边空间的匀强磁场垂直纸面向外,磁感应强度B=1.0×10-2T,右边空间无磁场。线圈的两端接有一只电阻R=9.0Ω的灯泡,并以
为轴,按图示方向以ω=200rad/s的角速度匀速转动。以图示位置为计时起点。求:
(1)0~时间内通过灯泡的电荷量q;
(2)线圈ad边所受安培力的最大值Fm;
(3)接在电路中的小灯泡的电功率P。
35、在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当开关K接a时,R2两端的电压为4V,当开关K接b时,电压表示数为4.5V,试求:
(1)开关K接a时,通过电源的电流;
(2)电源的电动势和内电阻;
(3)开关K接c时,通过R2的电流。
36、跳伞运动员从高空跳下2 s后才打开降落伞。降落伞未打开前,运动员可看作做自由落体运动;降落伞打开后,运动员和伞在空气阻力的作用下最终匀速降落。已知空气阻力与运动员的下落速度成正比,比例系数k为140 N·s/m,运动员与伞的总质量为70 kg,g取10 m/s2.求:
(1) 降落伞打开瞬间,运动员的速度和加速度大小;
(2) 运动员匀速降落时的速度大小。