1、两条长度相同、由同种材料制成的均匀电阻丝a、b,其伏安特性曲线分别如图所示。下列说法正确的是( )
A.电阻丝a的直径是 b直径的0.3 倍
B.将a、b并联后, 其图线位于a、b之间
C.将a、b串联后接入电路, a、b两端电压之比为
D.将a、 b并联后接入电路,通过a、 b的电流之比为2.5
2、在磁场强度为B的匀强磁场中,通过面积为S的矩形面的磁通量大小不可能是( )
A.0
B.BS
C.0.5BS
D.2BS
3、如图所示,有两个电量分别为+q和-q,质量均为m的带电小球a和b,用两根绝缘细线悬挂起来,现加一个水平向左的匀强电场E,当小球处于平衡状态时的大致位置是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图,带电荷量之比为的带电粒子A、B以相等的速度
从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入平行板电容器中,分别打在C、D点,若OC=CD,忽略粒子重力的影响,则( )
A.A和B在电场中运动的时间之比为1∶1
B.A和B运动的加速度大小之比为1∶4
C.A和B的质量之比为1∶12
D.A和B的位移大小之比为1∶1
5、对真空中传播的红外线和紫外线,下列说法正确的是( )
A.频率相同,传播的速度不同
B.频率不同,传播的速度相同
C.波长不同,传播的速度不同
D.波长相同,传播的速度相同
6、关于地球的同步卫星,下列说法中错误的是( )
A.其运行轨道必须与赤道在同一平面内
B.各国发射的同步卫星的轨道半径都是一样的
C.其运行的线速度一定小于第一宇宙速度
D.其运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间
7、如图所示,L是自感系数较大的线圈,其直流电阻可忽略不计,、
、
是三个相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
A.开关闭合瞬间,
灯立即亮,
、
灯逐渐亮
B.开关闭合瞬间,
、
灯一样亮
C.开关断开,
灯立即熄灭,
、
灯逐渐熄灭
D.开关S断开瞬间,流过灯的电流方向与断开前相反
8、如图甲是洛伦兹力演示仪,图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹。图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是( )
A.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变
B.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变大
C.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变
D.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变大
9、学生课桌的高度大约为0.8 m,若一块橡皮自桌边自由下落,其下落到地面的速度约为( )
A.4 m/s
B.0.4 m/s
C.8 m/s
D.2.5 m/s
10、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板A、B与电阻R相连,板间有一强磁场,现将等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)喷入磁场,下列说法正确的是( )
A.B板的电势低于A板电势
B.R中有从b到a的电流
C.若只增大磁感应强度,R中电流不变
D.若只增大两板间距,R中电流减小
11、如图,线圈平面与水平方向夹角,磁感线方向水平向右,线圈平面面积
,匀强磁场磁感应强度
。现将线圈以
为轴按图中所示方向旋转至水平方向,则穿过线圈的磁通量的变化量为( )
A.
B.
C.
D.
12、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元.在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是
A.人的个数
B.物体所受的重力
C.物体的动能
D.物体的长度
13、如图所示,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),R2为定值电阻,当S闭合时,极板水平的电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.只逐渐增大光照强度,带电微粒会向上运动
B.只逐渐增大光照强度,带电微粒会向下运动
C.只缓慢将P向上端移动,带电微粒会向下运动
D.只缓慢将P向上端移动,带电微粒会向上运动
14、关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.由知,B与F成正比,与IL成反比
B.由知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场
C.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为
D.磁感应强度的方向就是将小磁针放在磁场中,其自由静止时N极所指的方向
15、1831年10月28日,法拉第展示了人类历史上第一台发电机—法拉第圆盘发电机,其原理如图所示,水平向右的匀强磁场垂直于盘面,圆盘绕水平轴C以角速度ω匀速转动,铜片D与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和阻值为R的定值电阻组成闭合回路。已知圆盘半径为L,圆盘接入CD间的电阻为,其他电阻均可忽略不计,下列说法正确的是( )
A.回路中的电流方向为a→b
B.C、D两端的电势差为
C.定值电阻的功率为
D.圆盘转一圈的过程中,回路中的焦耳热为
16、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
17、粗细均匀的一根木筷,下端绕几圈铁丝,竖直浮在较大的装有水的杯中(如图甲)。把木筷往上提起一段距离后放手,忽略水对木筷和铁丝的黏滞阻力,木筷和铁丝就在水中上下简谐振动。以竖直向上为正方向,从某时刻开始计时,筷子振动图像如图乙所示则( )
A.筷子和铁丝在时刻加速度为零
B.筷子和铁丝在时刻加速度最大
C.筷子和铁丝在时刻速度最大
D.筷子和铁丝作简谐振动的回复力为浮力
18、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
19、一个氢原子从低能级跃迁到高能级,该氢原子( )
A.吸收光子,吸收光子的能量等于两能级之差
B.吸收光子,能量减少
C.放出光子,能量增加
D.放出光子,放出光子的能量等于两能级之差
20、如图所示,是一个交变电流的电流强度i随时间t变化的规律图像,此交变电流的有效值是( )
A.5A
B.5A
C.4A
D.4A
21、如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,V为理想电压表,L为阻值恒定的小灯泡,R1为定值电阻,R3为半导体材料制成的光敏电阻(光照越强,电阻越小),电容器两极板处于水平状态,闭合开关S,电容器中心P点有一带电油滴处于静止状态,电源负极接地。则下列说法正确的是( )
A.若将R2的滑片下移,电压表的示数增大
B.若光照变强,则油滴会向下运动
C.若光照变强,则灯泡变暗
D.若将电容器上极板上移,则P点电势升高
22、法拉第发明了世界上第一台发电机—法拉第圆盘发电机,原理图如图所示。半径为的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场
中,绕
轴以角速度
沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻
的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( )
A.由到
,
B.由到
,
C.由到
,
D.由到
,
23、如图所示,一柄汽车在平直公路上运动,从某时刻开始计时,汽车在第1s、第2s、第3s内前进的距离分别是5.4m、7.2m、9.0m。
【1】下列物理量中,用来描述汽车运动快慢的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.加速度
【2】汽车在第1s内的平均速度大小为( )
A.1.8m/s
B.5.4m/s
C.7.2m/s
D.9.0m/s
【3】某同学根据题目所提供的信息,猜想汽车在这3s内做匀加速直线运动。如果他的猜想是正确的,可进一步推断汽车所受的合力( )
A.保持不变
B.越来越大
C.越来越小
D.先变大后变小
24、下列关于金属导电的说法正确的是( )
A.金属导电是因为金属中的原子核和自由电子向相反方向运动导致
B.金属中的电子做无规则热运动,从宏观上看形成电流
C.金属导体中自由电子的漂移速度比其热运动的速度小很多,但漂移速度的存在才形成了电流
D.金属导体中自由电子的漂移速度比其热运动的速度小很多,因此漂移速度不能形成电流
25、用氦氖激光器的红光(λ=632.8nm)垂直照射光栅,其光栅常数为1.03×10-6m,则第二级明条纹是否出现_____________。
26、如图所示,方盒A静止在光滑的水平面上,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ。若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则此时盒的速度大小为________,滑块相对于盒运动的路程为________。
27、如图所示,实线为一簇电场线,虚线是间距相等的等势面,一带电粒子沿着电场线方向运动,当它位于等势面φ1上时,其动能为20eV,当它运动到等势面φ3上时,动能恰好等于零,设φ2=0,则当粒子的动能为8eV时,其电势能为______。
28、一台内阻r=1Ω的交流发电机,其电动势的瞬时值e=50sin50πt(V),发电机与阻值为R=9Ω的负载电阻连接.若把发电机的转速增大到原来4倍,其他条件都保持不变,则负载电阻两端电压的有效值将变为_____V,负载消耗的电功率将是___________W.
29、测得某电源的路端电压U和通过电源的电流I的关系图象如图所示,由图可得电源的电动势=_________V,内电阻r =_________
。
30、在真空中负点电荷Q形成的电场中的P点,放一个q=-1.0×10-9 C的点电荷,测得所受电场力大小为1.0×10-6N 。若移走q ,而在P点放置一个q'=+1.0×10-10 C的点电荷,则所受电场力大小为____________N。
31、在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:
待测金属丝:(阻值约5Ω,额定电流约0.5A);
电压表:V(量程3V,内阻约3);
电流表:(量程0.6A,内阻约0.2Ω);
(量程3A,内阻约0.05Ω);
电源:(电动势3V,内阻不计);
(电动势9V,内阻不计);
滑动变阻器:R(最大阻值约10Ω);
螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线。
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图,读数为______;
(2)若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确。电流表应选______、电源应选______(均填器材代号),在方框完成电路原理图______。
32、在宏观、微观世界中,碰撞是普遍存在的现象,它可以实现物体之间运动量或能量的“传输”。
(1)如图所示,在光滑的水平面上有两个体积相同的小球A和B,其质量分别是和
。A球以
的速度与静止的B球发生对心相碰,碰撞后A、B的速度分别是
、
。碰撞过程中A对B的平均作用力是
,B对A的平均作用力是
。
a.请根据牛顿运动定律和运动学公式,推导小球A和小球B在碰撞前后满足关系式:
b.如果系统在碰撞前后总动能不变,这类碰撞叫作弹性碰撞;如果系统在碰撞后总动能减少,这类碰撞叫作非弹性碰撞。
在某次碰撞实验中、
,碰撞前后的速度
、
。请通过计算碰撞前后的动能,分析说明该次碰撞属于弹性碰撞还是非弹性碰撞。
(2)碰撞过程可以实现物体之间的能量传输。在(1)的情景中,小球A和B的质量和
的大小关系未确定。如果某次碰撞前后,小球A的动能全部“传输”给了小球B,请分析并判断这次碰撞中的两个问题:
a.小球A和B发生的碰撞类型是。
A.一定是弹性碰撞
B.一定是非弹性碰撞
C.弹性碰撞或非弹性碰撞均有可能
b.质量和
的大小关系是什么?
33、质量为的某型号舰载机在航母的跑道上加速时,发动机产生的最大加速度为
,所需的起飞速度为
,跑道长
。舰载机受到的阻力为重力的0.2倍,求:
(1)舰载机所需的起飞动能;
(2)发动机产生的最大推力F;
(3)航母弹射装置至少应对舰载机做的功W。
34、一辆列车总质量为M,在平直轨道上以v速度匀速行驶,突然后一节质量为m的车厢脱钩,假设列车所受的阻力与质量成正比,牵引力不变,当后一节车厢刚好静止时,前面列车的速度多大?
35、匀强磁场中有一段长为0.2m的直导线,它与磁场方向垂直,当通过2.0A的电流时,受到1.6N的安培力,则
(1)磁场磁感应强度是多少?
(2)当通过的电流加倍时,磁感应强度是多少?导线所受安培力大小?
36、飞行时间质谱仪可对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生电荷量为q、质量为m的正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的偏转控制区,到达探测器.已知a、b板间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及进入a板时的初速度.
(1)当a、b间的电压为U1,在M、N间加上适当的电压U2,使离子到达探测器.求离子到达探测器的全部飞行时间.
(2)为保证离子不打在极板上,试求U2与U1的关系.