1、如图所示,铝管竖直置于水平桌面上,小磁体从铝管正上方由静止开始下落,在磁体穿过铝管的过程中,磁体不与管壁接触且无翻转,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.磁体做自由落体运动
B.磁体做加速度增大的加速运动
C.磁体可能一直做加速度减小的加速运动
D.磁体先做加速运动,最后做减速运动
2、为了有效隔离外界振动对的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示。无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( )
A.
B.
C.
D.
3、在电磁学发展过程中,涌现出了许多伟大的科学家,下列说法中符合物理学发展史的是( )
A.安培发现了点电荷的相互作用规律
B.法拉第最早引入电场的概念
C.奥斯特发现了磁场对运动电荷的作用规律
D.库仑发现了电流的磁效应
4、某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,已知NA=AO=OB=BP。取O点的电势为零,则( )
A.A点电势低于B点电势
B.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
C.电子由N运动到P的过程电场力先减小后增大
D.NA两点之间的电势差小于AO两点之间的电势差
5、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是( )
A.借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射公式,与实验符合得非常好
B.伽利略通过著名的扭秤实验测出了引力常量的数值
C.法拉第发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系
D.牛顿运动定律既适应于物体的低速运动,也适应于物体的高速运动
6、如图,在“研究平抛运动”的实验中,用小锤敲击弹性金属片,球甲沿水平方向飞出做平抛运动,同时,完全相同的球乙被释放,做自由落体运动。则( )
A.甲在空中运动的时间长
B.乙在空中运动的时间长
C.甲落地前瞬间的速度更大
D.乙落地前瞬间的速度更大
7、某交流发电机的线圈在匀强磁场中转动时,磁通量随时间
变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( )
A.时刻,线圈平面与中性面重合
B.1s内线圈中电流方向改变50次
C.时刻,线圈中的感应电流最大
D.时刻,图像的切线斜率大小为
8、小明同学用软长绳来演示机械波的运动规律,他手持绳的一端O点,在竖直平面内连续向上、向下抖动软绳(可视为简谐运动),带动绳上的其他质点振动形成沿绳水平传播的简谐波,P、Q为绳上的两点。某时刻的波形如图所示,则( )
A.此时P点的速度水平向右
B.此时Q点的速度竖直向下
C.P、Q两点间的距离为一个波长
D.P、Q两点以相同的频率做简谐振动
9、在“测定金属的电阻率”的实验中,由ρ=可知,对实验结果的准确性影响最大的是( )
A.导线直径d的测量
B.电压U的测量
C.电流I的测量
D.导线长度的测量
10、如图所示,平面内存在一边长为的正方形
是正方形的中心,
是
的中点,甲、乙、丙三根长直导线分别固定在
三点,并垂直纸面放置,现让甲通上向里的电流,乙、丙通上向外的电流,电流的大小均为
,已知通有电流
的长直导线在距其
处产生的磁感应强度大小为
(其中
为常量),下列说法正确的是( )
A.乙在点产生的磁感应强度大小为
,方向沿着
轴的负方向
B.甲、丙在点产生的合磁感应强度为0
C.三根导线在点的合磁感应强度大小为
,方向沿着
轴的负方向
D.三根导线在点的合磁感应强度的方向沿着
轴的负方向
11、如图所示,坐标系中的图线甲、乙分别为某电源和定值电阻的曲线,现将该电源和定值电阻串接在一起,则下列说法正确的是( )
A.该电源的内阻随输出电压的增大而增大
B.当输出电压为2 V时,电源的内阻为10Ω
C.当输出电压为2 V时,电源的内阻消耗的电功率为0.32 W
D.如果将定值电阻的阻值减小,则电路消耗的总功率减小
12、如图,单摆在AB之间做简谐运动,A、B为运动最高点,O为平衡位置。下列关于单摆说法正确的是( )
A.经过O点时,向心力和回复力均不为零
B.经过A点时,向心力和回复力均为零
C.在半个周期内,合外力的冲量一定为零
D.在半个周期内,合外力做的功一定为零
13、图为一种玩具汽车的简化电路图,某同学先闭合开关,灯泡能正常发光;再闭合开关
后,电动机开始转动,灯泡变暗。在闭合开关
前后,以下说法正确的是( )
A.电源的路端电压变大
B.通过电源的电流变大
C.电源内阻上消耗的功率变小
D.电源总功率变小
14、如图所示,一名滑雪者沿山坡加速下滑。不计空气阻力。在下滑过程中,以下正确的是( )
A.动能减少,重力势能增加
B.动能减少,重力势能减少
C.动能增加,重力势能增加
D.动能增加,重力势能减少
15、如图所示的电路中,电源的内阻不能忽略,两个电压表均为理想电表。当滑动变阻器的滑动触头
移动时,关于两个电压表
与
的示数,下列判断正确的是( )
A.向
端移动,
的示数增大、
的示数减小
B.向
端移动,
的示数增大、
的示数减小
C.向
端移动,
的示数改变量的绝对值等于
的示数改变量的绝对值
D.向
端移动,
的示数改变量的绝对值大于
的示数改变量的绝对值
16、如图所示,半径为R的圆形区域内有匀强磁场垂直于线圈所在平面向里,半径为R的圆形闭合导线框,从图示位置开始计时,在外力作用下以速度v匀速向右通过磁场。则下列判断正确的是( )
A.在时间内线框中将会产生顺时针方向的电流
B.整个过程中,外力先增大后减小
C.感应电流的大小一直增大
D.时,线框中感应电流最小
17、如图是学生常用的饭卡内部实物图,其由线圈和芯片组成电路。当饭卡处于感应区域时,刷卡机会激发变化的磁场,从而在饭卡内线圈中产生感应电流来驱动芯片工作。已知线圈面积为S,共n匝。某次刷卡时,线圈平面与磁场垂直,且全部处于磁场区域内,在感应时间t内,磁感应强度方向向里且由0增大到,此过程中( )
A.通过线圈的磁通量变化量大小为
B.线圈中感应电流方向为逆时针方向
C.AB边受到的安培力方向向右
D.线圈有扩张的趋势
18、为一点电荷电场中的两点,
两点的电场强度
的方向分别如图所示,图中
,下列说法正确的是( )
A.场源电荷带负电
B.点场强一定大于
点场强
C.点场强一定小于
点场强
D.点电势一定低于
点电势
19、大小相同的两个金属小球A、B带有等量电荷,相隔一定距离时,两球间的库仑引力大小为F,现在用另一个跟它们大小相同的不带电金属小球,先后与A、B两个小球接触后再移开,这时A、B两球间的库仑力大小( )
A.一定是
B.一定是
C.可能是
D.可能是
20、如图甲所示,单匝线圈电阻r=1Ω,线圈内部存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场面积为,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,则下列说法不正确的是( )
A.在时间内,R中有电流从b流向a
B.当时穿过线圈的磁通量为0.06Wb
C.在时间内,通过R的电流大小为0.01A
D.在时间内,ab两端电压
21、如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示,取甲图中电流方向为正方向,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则( )
A.在t₁时刻,FN>G,P中有顺时针方向感应电流
B.在t2时刻,FN=G,P中有顺时针方向感应电流
C.在t3时刻,FN=G,P中有顺时针方向感应电流
D.在t₄时刻,FN>G,P中无感应电流
22、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
23、一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离,如图所示。假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法不正确的是( )
A.运动员到达最低点前重力势能始终减小
B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹力做负功,弹性势能增加
C.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关
D.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒
24、原来不带电的两个物体M和N相互摩擦后分开,M带上了1.0×10-8C的负电荷,则N( )
A.带1.0×10-8C的负电荷
B.带1.0×10-8 C的正电荷
C.可能不带电
D.带2.0×10-8C的正电荷
25、如图。纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线,
中的电流方向向左,
中的电流方向向上;
的正上方有a、b两点,它们相对于
对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为
,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为
和
,方向也垂直于纸面向外。则流经
的电流在b点产生的磁感应强度大小为________,流经
的电流在a点产生的磁感应强度大小为________。
26、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1,原线圈接入一电压为u=U0sinωt的交流电源,副线圈接一个R=27.5Ω的负载电阻,若U0=220V,ω=100πrad/s,则:
(1)副线圈中电压表的读数为________V;
(2)副线圈中输出交变电流的周期为________s;
(3)原线圈中电流表的读数为________A;
(4)原线圈中的输入功率为________W。
27、如图所示为一平行板电容器,电容C=1.2×10-7F,两板相距d=5cm,M板带电量的绝对值为Q=6×10-6C,N板接地,则:N、M两板间电场强度E=________V/m;若A点到N板的距离为2cm, A点电势 = ________ V。
28、如图,光滑绝缘水平面上一正方形线圈以某初速度滑过一有界匀强磁场。磁场宽度大于线圈宽度。线圈滑入和滑出磁场的过程中,通过线圈横截面的电量分别为q1和q2,产生的焦耳热分别为Q1和Q2。则q1________q2,Q1________Q2(均选填“ < ”、“ = ”或“ > ”)。
29、原在空气中的杨氏双缝干涉实验装置,现将整个装置浸入折射率为n的透明液体中,则相邻两明条纹的间距为原间距的_____倍。
30、如图所示,在匀强电场中将一质量为m、带电量为q的带电小球,由静止释放,带电小球运动轨迹为一直线,该直线与竖直方向夹角为θ。不能忽略小球的重力,则匀强电场的场强有_______(填“唯一值”或“最大值”或“最小值”)该值为:__________。
31、实验小组要测定由三节干电池串联组成的电池组的电动势E(一节新的干电池的电动势为)和内阻r(约
),实验可以提供的器材有:待测电池组、电流表(量程为
,内阻约为
)、电压表(量程为
,内阻为
)、不同阻值的定值电阻
、滑动变阻器R(最大阻值为
)、开关、导线若干。
(1)根据实验器材,实验小组设计了如图甲所示的实验电路图,为了使测量结果尽量精确,选阻值为___________(选填“”“
”或“
”)的定值电阻
最好;
(2)将滑动变阻器R接入电路的阻值调至最大,闭合开关S,改变滑动变阻器R接入电路的阻值,记录多组电流表的读数I,电压表的读数U;
(3)忽略从电压表流过的电流,用E、r、I表示U,可得___________;
(4)利用测量所得数据,在坐标纸上作出图像如图乙所示,可得电池组的电动势为
___________V(计算结果保留3位有效数字),内阻
___________
(计算结果保留2位有效数字)。
32、如图所示,下端开口的圆柱形容器(导热性能良好)竖立在水面上,其上部封闭有一定质量的理想气体。当环境温度为T1时,容器底部与水面间的高度差为h1,容器内外水面间的高度差为h2;当环境温度升高到T2(未知)时,容器上升的高度为h,此过程中气体从环境中吸收的热量为Q。容器的横截面积为S,已知大气压强始终保持p0不变,水的密度为ρ,当地的重力加速度为g。求:
(1)容器内部气体压强p;
(2)环境温度T2;
(3)环境温度从T1升高到T2过程中,气体内能的变化量。
33、位于坐标原点的波源S发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速,已知
时刻波刚好传播到
处,部分波形如图甲所示。
(1)求波长和周期T;
(2)处的质点第一次到达波谷需要多长时间?
(3)在图乙中画出时,从波源到
处的波形图,并求出
时间内
处的质点通过的路程。
34、交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动。一台小型发电机的线圈共220匝,线圈面积
,线圈转动的频率为
,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度
(T)。为了用此发电机产生的交变电流带动两个标有“
,
”字样的电动机正常工作,需在发电机的输出端a、b与电动机之间接一个理想变压器,电路如图所示。求:
(1)变压器原、副线圈的匝数比;
(2)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数。
35、如图所示,质量的长木板B静止于光滑水平面上,质量为
的小物体A(可视为质点)静止在B的左端,B的右边放有竖直固定挡板。长为l的轻细绳下端悬挂一质量为m的小物块P,P和A等高且略高于B上表面。现将P向左拉高使细绳拉直且与竖直方向夹角
后由静止释放,P与A碰撞后反弹的速度减为零时的高度为释放高度的
,然后撤去悬线和物块P。已知A与B间的动摩擦因数为
,A始终未滑离B,B与竖直挡板碰前A和B已相对静止,且B和挡板间为弹性碰撞。求:
(1)P与相碰后A的速度大小;
(2)P与A碰撞过程的能量损失;
(3)最终A、B运动的速度大小;
(4)木板B的长度L至少要多长。
36、如图所示,在直角坐标系xoy中,虚线ab将第一象限分成两块区域,左边区域匀强电场沿x轴正方向,电场强度E1,右边区域匀强电场方向沿y轴负方向,电场强度E2.现一个质量为m(重力忽略不计),电荷量为q的正粒子静止放在y轴上的P(0,h)点,粒子在电场力的作用下运动,最后从x轴上的Q点离开电场区域,已知虚线ab距y轴的距离L,求:
(1)粒子穿过E1电场区域的速度;
(2)粒子经过Q点的速度大小和Q点的坐标.