1、如图所示为一弹簧振子做简谐运动的图象,在t1和t2时刻,振子具有的物理量相同的是( )
A.速度
B.位移
C.加速度
D.回复力
2、1831年10月,法拉第将一个由紫铜制成的圆盘置于蹄形磁极之间,发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,圆盘绕水平的轴C在垂直于盘面的匀强磁场中以角速度转动,铜片D与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻R连接组成闭合回路,下列说法正确的是( )
A.圆盘转动过程中,电能转化为机械能
B.C处的电势比D处的电势高
C.通过R的电流方向为从B指向A
D.圆盘产生的电动势大小与角速度的大小无关
3、下面各种说法中正确的是( )
A.磁感应强度越大,磁通量也越大
B.磁通量大,一定是磁感应强度大
C.磁感应强度很小,磁通量也可能很大
D.磁感应强度为零,磁通量也可能不为零
4、下列说法正确的是( )
A.图甲中放在小磁针正上方直导线通图示电流时,N极将垂直纸面向外转动
B.图乙中将有开口的圆环从S1处移至S2处,圆环中有感应电流产生
C.图丙中线圈ABCD平行通电直导线移动时,线圈中有感应电流
D.图丁中工人在电焊时,电焊发出的紫色弧光是紫外线
5、如图所示,电源内阻等于灯泡的电阻,当开关闭合.滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L正常发光,现将滑动变阻器滑片由该位置向a端滑动,则( )
A.灯泡将变亮,R中有电流流过,方向竖直向上
B.液滴带正电,在滑片滑动过程中液滴将向下做匀加速运动
C.电源的路端电压增大,输出功率也增大
D.滑片滑动过程中,带电液滴电势能将减小
6、如图所示,真空中ab、cd四点共线且在a点和d点分别固定有等量的异种点电荷,则下列说法正确的是( )
A.b、c两点的电场强度大小相等,方向相同
B.b、c两点的电场强度大小相等,方向相反
C.同一负点电荷在b点的电势能比在c点的大
D.把正点电荷从b点沿直线移到c点,电场力对其先做正功后做负功
7、下列说法正确的是( )
A.运动电荷进入匀强磁场中一定会受到洛伦兹力的作用
B.一段通电导线放入磁场某处所受安培力为零,则该处磁感应强度为零
C.电动势表征的是电源将电能转化成其他形式的能的本领大小的物理量
D.试探电荷在电场中某处所受电场力为零,则该处场强为零
8、如图所示,匀强电场中等腰直角三角形ABC,,D为AB边中点,电场方向与
所在平面平行,规定B点的电势为0;将电荷量
的点电荷从A点移到B点,电场力做了
的功,再将电荷从B点移到C点,电场力又做了
的功,则( )
A.B、C两点的电势差
B.点电荷q在D点具有的电势能为
C.该匀强电场的场强大小为,方向垂直于CD连线指向B点
D.将绕B点顺时针旋转,无论转过多大的角度,A、C两点电势都不会相等
9、一根长度为L、质量为m、粗细可忽略的导体棒A紧靠在一个足够长的绝缘半圆柱体底端静止,半圆柱体固定在水平面上,导体棒A与半圆柱体表面间的动摩擦因数为μ,其截面如图所示。空间中加有沿半圆柱体半径向内的辐向磁场,半圆柱体表面处磁感应强度大小相等且均为B,在导体棒A中通入方向垂直纸面向外的变化电流,使导体棒A沿半圆柱体从底端缓慢向上滑动,导体棒A与圆心的连线与水平方向的夹角为θ,在导体棒A从底端运动到顶端的过程中,下列说法正确的是( )
A.当时,导体棒A所受的摩擦力有最大值
B.导体棒A所受的安培力一直减小
C.导体棒A所受重力与支持力的合力先增大后减小
D.导体棒A所受重力和安培力的合力与安培力方向的夹角不变
10、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.
11、如图所示,直角三角形ABC中,点电荷A、B所带的电荷量分别为
,
,测得在C处的某正点电荷所受静电力的合力方向平行于AB向左,则下列说法正确的是( )
A.A带正电,
B.A带负电,=1:8
C.A带正电,=1:6
D.A带负电,=1:2
12、某学校创建绿色校园引入一批节能灯,如图甲所示。该路灯通过光控开关实现自动控制,电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变,图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,Rt为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小)。现增加光照强度,则下列判断正确的是( )
A.R0两端电压变大
B.电路干路电流减小
C.A、B两灯都变亮
D.B灯变亮,A灯变暗
13、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.
14、下列说法中正确的是( )
A.人们把一个电子所带电量的绝对值叫元电荷,也称基本电荷,数值为1C
B.摩擦起电是电荷通过摩擦后被创造出来的,电荷总量要增加
C.当两个带电体的大小及形状对它们的静电力的影响可以忽略时,可以看成点电荷
D.两个带电小球即使相距非常近,仍可用计算二者间的静电力
15、一质点做简谐振动的振动方程是,则( )
A.在0至0.02s内,速度与加速度方向始终相同
B.在0.02s时,质点具有负向最大加速度
C.在0.025s时,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向
D.在0.04s时,回复力最大,速度方向沿x轴负方向
16、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
17、某平行板电容器的电容为C,带电量为Q,相距为d,今在板间中点放一个电量为q的点电荷,则它受到的电场力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示是等腰直角三棱柱,其平面为正方形,边长为
,它们按图示方式放置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为
,则下列说法中正确的是( )
A.穿过平面的磁通量大小为
B.穿过平面的磁通量大小为
C.穿过平面的磁通量大小为
D.穿过平面的磁通量大于穿过
平面的磁通量
19、下列给出了四幅与感应电流产生条件相关的情景图,判断正确的是( )
A.图甲,水平直导线中电流逐渐减小时,其正下方的水平金属圆线圈中有感应电流
B.图乙,正方形金属线圈以虚线为轴匀速转动时,线圈中有感应电流
C.图丙,矩形导线框以其任何一条边为轴转动时,线框中都有感应电流产生
D.图丁,正方形导线框加速离开同一平面内的条形磁体时,线框中有感应电流产生
20、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,,
.在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的电量大小为q,质量为m,发射速度大小都为v0,发射方向由图中的角度θ表示.不计粒子间的相互作用及重力,下列说法不正确的是( )
A.若,则在AC边界上只有一半区域有粒子射出
B.若,则以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C.若,则以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都不相等
D.若,则以θ=0°方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间为
21、高空形成的冰雹加速下落,并有部分熔化,以下说法中错误的是( )
A.只有重力做功,冰雹下落时机械能守恒
B.冰雹势能的一部分转化为冰雹的动能
C.冰雹的内能增大
D.冰雹的机械能不守恒
22、如图所示,匀强磁场的上下边界水平,宽度为L,方向垂直纸面向里。质量为m、边长为l(l<L)的正方形导线框abcd始终沿竖直方向穿过该磁场,已知cd边进入磁场时的速度为v0,ab边离开磁场时的速度也为v0,重力加速度的大小为g。下列说法正确的是( )
A.线框进入和离开磁场时产生的感应电流方向相同
B.线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反
C.从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程中,安培力所做的功为mg(L+l)
D.从cd边进入磁场到ab边离开磁场过程中,线框不可能先做加速运动后做减速运动
23、一架总质量为(含燃料)的飞船在太空背景中以速度
匀速航行,某时刻飞船在极短的时间内喷射出质量为
的燃烧气体,气体喷出后与飞机的相对速度大小为
,设飞船初始运动方向为正方向,则( )
A.气体对飞船的冲量小于飞船动量的变化
B.气体喷出后的运动方向可能与飞船运动方向相同
C.和
的比值越大,飞船速度的增加量就越小
D.飞船喷出气体后速度可增加到
24、下列说法中正确的是( )
A.玻璃中的气泡看起来特别明亮,是因为光在界面发生了全反射的缘故
B.肥皂泡在阳光下呈现彩色条纹是由于光的衍射形成的
C.“激光测距雷达”利用了激光亮度高的特点
D.观看立体电影时,要戴上特制眼镜,该眼镜的工作原理利用了光的干涉现象
25、自然界中有两种电荷:即_____和_____。同种电荷相互_____,异种电荷相互_____。
26、理想模型是物理学中重要的思想方法之一,在解决实际问题中有重要意义,例如质点是物理学中的一个理想模型,请再举出一例: 。比值法是物理学中经常用来定义物理量的一种方法,例如定义加速度就用了这种方法,请再举出用这种方法定义的一个物理量: 。
27、如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。若F的大小变为倍,方向与水平面成45°角,物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为_______,能使该物块在水平面上匀速移动的最小力的大小为_______。
28、A、B两带电平行板间电场强度E=6×103N/C,两板间距离为5cm,电场中P1点距A板0.5cm,B板接地,如图所示.那么A、B两板电压为______V,P1点电势为______V。
29、如图所示,从匀强磁场中用外力把一矩形线圈匀速拉出磁场区域。如果两次拉出的速度之比,则在将线圈拉出磁场区域的过程中,两次所用的外力大小之比
___________,线圈中产生的焦耳热之比
___________,通过线圈某截面的电荷量之比
___________。
30、伽利略曾用滴水计时器研究物体的运动规律,我们可以利用输液瓶滴液等时性的特点,借助医院打点滴的输液瓶设计滴水计时器,固定在电动车靠近地面处,来研究电动车启动过程速度随时间变化的规律,如图所示。经过测量得知:在某一状态下,输液瓶滴下21滴水用时(从第1滴落地开始计时到第21滴落地结東计时)。从清晰可见的位置开始测量,前11滴水的落点到第1滴水落点的距离如表所示:
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0.12 | 0.31 | 0.58 | 0.94 | 1.38 | |
编号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1.9 | 2.49 | 3.16 | 3.90 | 4.71 |
|
回答下列问题(计算结果均保留三位有效数字):
(1)从滴水计时器第1滴水落地,到第5滴水落地的过程中,电动车的平均速度为______
。
(2)滴水计时器第4滴水落地时,电动车的瞬时速度____
。
(3)如果电动车启动过程可以看做匀加速直线运动,则电动车的加速度___
。
31、在“测定电池的电动势和内阻”实验中,按图甲所示连接电路。闭合开关S,逐次改变滑动变阻器的阻值,分别记下电压表的示数U和电流表的示数I,根据实验数据得到图乙所示的图像,由图乙可知电池的内阻为______。
32、如图为直流电动机提升重物的装置,重物的重量G=500N,电源电动势E=90V,电源内阻r=2Ω,不计各处摩擦,当电动机以v=0.6m/s 的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=5A,求:
(1)电动机消耗的总功率P电;
(2)电动机线圈的电阻R;
(3)电源的效率η。
33、如图,长度L=0.5m的导体棒通入垂直纸面向里的电流,电流I=2A,整个装置处于磁感应强度B=T、方向竖直向上的匀强磁场中,导体棒静止于倾角θ=30°的光滑导轨上。取g=10m/s2求:
(1)导体棒所受安培力的大小;
(2)导体棒质量
34、微型玩具电风扇的直流电动机线圈电阻为,当加在电动机两端的电压为
时,通过电动机的电流为
,若通电时间为
。
(1)电动机消耗的电能;
(2)电流通过线圈产生的热量;
(3)这段时间电动机把多少电能转化为机械能?
35、如图所示,在竖直面内建立直角坐标系xOy,其第Ⅱ、Ⅲ象限内存在着方向水平向右的匀强电场(大小未知),第I、Ⅳ象限内存在着方向竖直向上的匀强电场
(大小未知),圆形区域圆心在x轴上的M点,与y轴在O点相切,圆形区域内存在着垂直于坐标平面向里的匀强磁场(图中未画出)。质量为m、电荷量为q的带正电微粒从N点以某一水平向左的速度射入第Ⅱ象限,经过一段时间,该粒子从O点进入圆形区域,其速度与y轴负方向的夹角为30°,在圆形区域内做匀速圆周运动后由圆上某点射出,恰好垂直y轴回到N点。已知
,重力加速度为g,求:
(1)电场强度和
的大小;
(2)磁场的磁感应强度大小B和磁场区域的半径R;
(3)微粒从N点出发到再次回到N点的时间。
36、如图所示,光滑平行足够长的金属导轨MN、PQ间距为,与水平地面成
角放置,Q端接地,阻值为
的电阻接在M、P间,导轨电阻忽略不计,匀强磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度为
,质量为
,电阻为
的导轨棒垂直于轨道,由静止释放,下滑距离
,速度为
,重力加速度
,
,
,求
(1)电阻R中的最大电流I大小和方向。
(2)导体棒速度为v时,PM点的电势差。
(3)从释放到导体棒速度为v的过程中,电阻R中产生的热量Q。