1、如图所示,垂直纸面的匀强磁场中固定一倾斜绝缘粗糙细杆,杆上套有带正电的小球P,小球P由静止开始向下滑动,磁场区域足够大,杆足够长,在运动的过程中小球P的最大速度为v0。则下列说法正确的是( )
A.小球P所受洛仑兹力先增大后减小
B.小球P先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动
C.当小球P的速度时,小球加速度最大
D.当小球P的速度时,小球一定处于加速度减小阶段
2、如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R,开始时,开关K断开,当K接通时,以下说法正确的是( )
A.副线圈两端M、N的输出电压减小
B.副线圈输电线等效电阻R上的电压增大
C.通过灯泡L1的电流增大
D.原线圈中的电流减小
3、如图所示,圆形区域内有垂直纸面向内的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图、若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )
A.三个粒子都带负电荷
B.c粒子运动速率最小
C.c粒子在磁场中运动时间最短
D.它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
4、有关电磁波和声波,下列说法错误的是( )
A.电磁波的传播不需要介质,声波的传播需要介质
B.由空气进入水中传播时,电磁波的传播速度变小,声波的传播速度变大
C.电磁波是横波,声波也是横波
D.由空气进入水中传播时,电磁波的波长变短,声波的波长变长
5、两个完全相同的金属小球,分别带有+3Q和﹣Q的电量,当它们相距r时,它们之间的库仑力是F。若把它们接触后分开,再置于相距的两点,则它们的库仑力的大小将变为( )
A.
B.3F
C.4F
D.9F
6、下列物体运动的原理与运载火箭发射升空的原理最为相似的是( )
A.爆竹飞上天空
B.运动员跳高
C.地球绕太阳运动
D.离弦之箭
7、下列各图中,已标出电流I及其产生的磁场的磁感应强度B的方向,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、图中带箭头的直线是某电场中的一条电场线,在这条直线上有a、b两点,若用、
表示a、b两点的电势大小,则( )
A.电场线是从a指向b,所以有
B.a、b两点的场强方向相反
C.同一负电荷在b点的电势能小于在a点的电势能
D.若此电场是由一负点电荷所产生的,则有
9、如图甲所示为一款节能路灯,电灯的亮度随环境的亮度改变而改变。其原理图如图乙所示,其中电源的电动势为E、内阻为r,R0是定值电阻,R1是光敏电阻(光照强度变大时,电阻变小),R2是滑动变阻器。下列说法正确的是( )
A.光照强度变大,灯泡变亮
B.光照强度变大,通过电阻R1的电流变小
C.光照强度不变,滑动变阻器R2的滑片上滑,电源的总功率变小
D.光照强度不变,滑动变阻器R2的滑片上滑,电源的输出功率一定变大
10、物体在做匀速圆周运动的过程中,下列物理量保持不变的是( )
A.线速度
B.周期
C.向心加速度
D.向心力
11、图甲为公园里有一水托石球的景观,高速喷出的水流将一质量为M的石球悬停在空中。为方便计算,如图乙所示,假设高压水流从横截面积为S的喷口持续竖直向上喷出,接触面可近似看成平板;水流冲击到石球底部后,水在竖直方向的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力,已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g。则高压水流的速度v可表示为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将( )
A.不变
B.增大
C.减小
D.以上情况都有可能
13、图中实线为等势面,一带电粒子从电场中的B点运动到A点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则( )
A.粒子一定带正电
B.粒子的动能逐渐增加
C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度
D.粒子在A点具有的电势能小于在B点的电势能
14、2023年6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。返回舱在距离地面的高度约时,底部配备的4台着陆反推发动机开始点火竖直向下喷气,使返回舱在竖直方向上的速度在
内由
降到
。已知反推发动机喷气过程中返回舱受到的平均推力大小为F,喷出气体的密度为
,4台发动机喷气口的直径均为D,喷出气体的重力忽略不计,喷出气体的速度远大于返回舱的速度。则喷出气体的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
15、关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱
B.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
C.由可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的
成反比
D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零
16、如图所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,导轨间距为L=1 m,其右端连接有定值电阻R=2 Ω,整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B=1 T的匀强磁场中。一质量m=2 kg的金属棒在恒定的水平拉力F=10 N的作用下,在导轨上由静止开始向左运动,运动中金属棒始终与导轨垂直。导轨及金属棒的电阻不计,下列说法正确的是( )
A.产生的感应电流方向在金属棒中由b指向a
B.金属棒向左做先加速后减速运动直到静止
C.金属棒的最大速度为20 m/s
D.电阻R的最大热功率为20W
17、图为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300μA,内阻Rg=100Ω,调零电阻的最大值R0=50kΩ,电池电动势E=1.5V,两表笔短接调零后,用它测量电阻Rx,当电流计指针指在满刻度的时,则Rx的阻值是( )
A.1kΩ
B.10kΩ
C.100kΩ
D.100Ω
18、如图所示,磁感应强度为的匀强磁场方向垂直纸面向里,图中虚线为磁场的边界,其中
段是半径为
的四分之一圆弧,
、
的延长线通过圆弧的圆心,
长为
。一束质量为
、电荷量为
的粒子,在纸面内以不同的速率从
点垂直
射入磁场,已知所有粒子均从圆弧边界射出,其中
为如图所示的圆弧边界上的两点,不计粒子间的相互作用和重力。则下列分析中正确的是( )
A.所有粒子所用最短时间为
B.所有粒子所用最短时间为
C.从点射出粒子的速率一定小于从
点射出粒子的速率
D.从点射出粒子在磁场中运动时间大于从
点射出粒子所用时间
19、如图所示,一个平行板电容器两板间距离为d,其电容为C,所带电荷量为Q,上极板带正电,现将一个带电荷量为+q的试探电荷由两极板间的A点移动到B点,A、B两点间的距离为l,连线AB与极板间的夹角为30°,则静电力对试探电荷所做的功等于( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,静电力做功为W1;第二次沿折线ACB移动该电荷,静电力做功为W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,静电力做功为W3。则( )
A.W1>W2
B.W3<W2
C.W1=W2
D.W1<W3
21、图甲为某电源的图线,图乙为某小灯泡的
图线的一部分,则下列说法中正确的是( )
A.电源的内阻为10Ω
B.当小灯泡两端的电压为2.5 V时,它的电阻约为10Ω
C.把电源和小灯泡组成闭合回路,小灯泡的两端的电压约为1.3V
D.把电源和小灯泡组成闭合回路,小灯泡的功率约为0.3W
22、“甩水袖”是京剧常用的表演手法(如图甲),某水袖由厚薄程度不同的重水袖A和轻水袖B连接而成,现将其放置在水平玻璃面上,抖动重水袖端来研究波的传播,若将水袖上的波简化成简谐波,图乙是某时刻该波的示意图,则( )
A.波在A、B中传播的速度相等
B.波在A、B中传播的周期相同
C.波传至轻水袖时,交界点将向右开始运动
D.波经过交界点后,形状不会发生变化
23、随着生活水平的提高,电子秤已经成为日常生活中不可或缺的一部分,电子秤的种类也有很多,如图所示是用平行板电容器制成的厨房用电子秤及其电路简图。称重时,把物体放到电子秤面板上,压力作用会导致平行板上层膜片电极下移。则放上物体后( )
A.电容器的电容变大
B.电容器的带电量减少
C.极板间电场强度不变
D.膜片下移过程中,电流表有从a到b的电流
24、图示为一个玩具陀螺。a、b和c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )
A.a、b和c三点的线速度大小相等
B.a、b和c三点的角速度相等
C.a、b的角速度比c的大
D.c的线速度比a、b的大
25、我国电网中的交流电频率为________Hz,周期为________s.
26、螺旋测微器的示数为 mm.
27、如图所示,在点电荷Q形成的电场中有A、B、C三点,若Q为负电荷,则______点电势最低,将正电荷放在______点时电势能最大,将负电荷放在______点时电势能最大。
28、(1)自然界中只存在两种电荷,分别为______和______;
(2)静电场中,沿电场线方向,电势逐渐______;
(3)零电势点的选取,原则上是任意的,但一般默认______或______处电势为零;
(4)正电荷在电势越高的地方电势能越______,负电荷在电势越______的地方电势能越大;
(5)静电力对电荷做功与_____无关,只与初末位置的______有关。
29、静电场中某电场线如图所示。把点电荷从电场中的A点移到B点,其电势能增加,则该点电荷带______电(选填“正”或“负”);在此过程中电场力做功为________功(选填“正”或“负”)。
30、如图所示,两平行光滑导轨倾斜放置θ= 45°,相距为20cm,金属棒MN的质量为10g,电阻为5Ω,匀强磁场磁感应强度B方向竖直向下,大小为0.8T,电源电动势为10V,内阻r=1Ω,当开关S闭合时,MN处于平衡。求变阻器R1的取值为多少?(g取10m /s2)
31、现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律,给定的器材如下:如图所示一倾角可以调节的长斜面、小车、计时器一个、米尺.填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响):
(1)让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑到斜面底端A2,记下所用的时间t;
(2)用米尺测量A1与A2之间的距离x,则小车的加速度a=______;
(3)用米尺测量A1相对于A2的高度h.设小车所受重力为mg,则小车所受的合外力F=______;
(4)改变______,重复上述测量;
(5)以h为横坐标,为纵坐标,根据实验数据作图.如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。
32、如图所示,两带电平行板A、B间的电压U=400V,形成匀强电场,两板相距d=0.10m,板长L=0.30m。一带电量q=1.0×10-16C、质量m=1.0×10-22㎏的粒子沿平行于板方向从两板的正中间射入电场后向着B板偏转,不计带电粒子所受重力,求:
(1)如图甲所示,粒子在平行板间运动时的加速度多大;
(2)如图甲所示,要使粒子能飞出电场,粒子飞入电场时的速度v0至少为多大;
(3)如图乙所示,如果粒子是经电压加速后,再进入甲图的平行金属板间,若粒子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿出电场,求加速电压
多大?
33、有一带电荷量的点电荷,从电场中的A点移动到B点的过程中,克服电场力做功
J,从B点移动到C点的过程中电场力做功
J。则:
(1)A、B间,B、C间,C、A间的电势差各为多少?
(2)如果取B点电势为零,电荷q在C点的电势能为多少?
34、如图所示是说明示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为l.电子经电压为U1的电场加速后从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场,设电子质量为m、电量为e.求:
(1)经电场加速后电子速度v的大小;
(2)要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U2应是多大?
35、如图所示,空间存在足够大的水平方向的匀强电场(未画出),质量为、底面粗糙的绝缘半圆形槽放置于匀强电场中,槽内有一半径为
的竖直半圆形绝缘光滑轨道,其直径
水平。一质量为m的带电小滑块(可视为质点)自
处由静止开始沿轨道滑下,滑到最低点
的另一侧,到达
点时速度刚好为零,此时小滑块和圆心
的连线与竖直方向的夹角
。在小滑块滑动过程中,半圆形槽始终保持静止。已知重力加速度大小为g,求:
(1)小滑块所受电场力的大小和方向;
(2)小滑块滑到半圆形轨道最低点时,小滑块对半圆形槽的压力;
(3)小滑块在滑动过程中对轨道的压力最大值。
36、如图所示,空间某区域存在电场和磁场,上半侧为匀强电场,下半侧为匀强磁场,中间为分界面,电场与分界面垂直,磁场垂直纸面向里,电场强度的大小。一个质量为
,带电荷量为
的带电微粒(不计重力),开始时位于电场一侧与分界面相距
的P点,
垂直于分界面,D位于O点右侧。此微粒以初速度
平行于界面射出,要使微粒第一次通过界面时击中D点,且此后恰好能返回到P点,求:
(1)OD之间的距离d;
(2)微粒第一次进入磁场时的速度v大小和方向;
(3)微粒从抛出到第一次回到P点的时间t。