1、如图所示,球带正电q,单摆摆长为l,当地的重力加速度为g,其最大摆角为,整个装置处于垂直纸面向里,强度为B的匀强磁场中。当摆球从如图所示最大摆角处运动到摆线竖直的过程中,下列说法中不正确的是( )
A.在此过程中,重力的冲量为方向竖直向下
B.在此过程中,只有重力做功,所以小球的机械能守恒
C.在此过程中,合力对小球的冲量大小为
D.当摆线摆到竖直位置时,线的拉力
2、高大建筑物的顶端都装有避雷针,某次雷雨天气中云层和避雷针之间形成的电场分布如图所示(可视为关于bd连线对称分布),bd连线为ac连线的中垂线,以下说法正确的是( )
A.b点电势高于d点电势
B.a、c两点的电场强度相同
C.a、c两点的电势相同
D.电势差
3、如图所示,用一不可伸长的绝缘细线拴一个带正电的小球,让它在竖直向下的匀强电场中绕O点做竖直平面内完整的圆周运动,a、b两点分别是圆周的最高点和最低点,那么( )
A.小球经过a点时细线上的拉力大于经过b点时细线上的拉力
B.小球经过a点时,动能最大,电势能最小
C.小球经过b点时,其动能与重力势能之和最大
D.小球在整个圆周运动过程中,系统机械能守恒
4、一束粒子沿着图中虚线所示的水平方向飞过,其下方原本静止的小磁针S极向纸内偏转,对该束带电粒子电性及飞行方向的描述,下列说法正确的是( )
A.一束电子从左向右运动
B.一束中子从右向左运动
C.一束质子从左向右运动
D.一束光子从右向左运动
5、两个可视为质点的完全相同的金属小球,电荷量分别为q和7q,当两球间距为L时库仑力大小为F。若把两球相互接触后再放回原位置,则两球之间的库仑力大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、对公式的理解错误是( )
A.如果物体的能量减少了,它的质量也一定相应地减少
B.如果物体的质量增加了,它的能量也一定相应地增加
C.是某原子核在衰变过程中增加的质量
D.在把核子结合成原子核时,若放出的能量是,则这些核子的质量和与组成原子核的质量之差就是
7、电动汽车、电动自行车由于节能环保及良好的操控性能,越来越被大家认可,但其安全性也引起了大家的关注.某电动汽车的电池组是由约8000个锂电池串并联组成,其部分参数如下表:
最大储能 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 电池组内阻 |
20kW | 400V | 0.04~0.12Ω |
下列相关说法正确的是( )
A.电池组的额定输出电流为5A
B.该车以额定输出功率持续行驶的时间小于2.5h
C.该电池组充满电所储存的能量约为
D.若电池组输出端短路,则瞬间热功率最大可达到400kW
8、如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h。物块B和C的质量分别是3m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方。现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为。小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
A.碰撞后小球A反弹的速度大小为
B.碰撞过程B物块受到的冲量大小为
C.碰后轻弹簧获得的最大弹性势能为
D.物块C的最大速度大小为
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,A、B为匀强电场中同一条电场线上的两点,一个负电荷从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点。以下图像中能正确描述位移x、静电力F、速度v和加速度a各物理量随时间变化的是( )
A.
B.
C.
D.
11、生活环境中处处存在电磁波。微波、X射线、射线、红外线都属于电磁波,其中频率最大的是( )
A.微波
B.X射线
C.射线
D.红外线
12、如图,电源电动势为E,内阻不计,电容器电容为C。闭合开关K,待电路稳定后,电容器( )
A.上板带正电,电荷量为0.6CE
B.上板带负电,电荷量为0.6CE
C.上板带正电,电荷量为0.1CE
D.上板带负电,电荷量为0.1CE
13、一个电场中有A、B两点,电荷量q1为2×10-9C的试探电荷放在电场中的A点,具有的电势能是-4×10-8J;电荷量q2为-3×10-9 C的试探电荷放在电场中的B点,具有的电势能是9×10-8 J的,则A、B两点的电势是( )
A.-20V 30V
B.-20V -30V
C.20V -30V
D.20V 30V
14、如图所示,是一个交变电流的电流强度随时间
变化的规律图像(曲线部分按正弦规律变化),此交变电流的有效值是( )
A.
B.
C.
D.
15、2023年10月3日晚在第十九届杭州亚运会跳水女子10米跳台决赛中,中国选手全红婵在最后一轮还落后于对手的情况下,凭借最后一跳的“水花消失术”,以总分438.20的成绩,完美“逆袭”,斩获金牌.在该赛事的某次比赛中,全程可以简化为如图所示,全红蝉从最高点到入水前的运动过程记为I,入水后到最低点的运动过程记为II,速度减为零时并未到达池底,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.过程I中,她的动量改变量大于重力的冲量
B.过程I中,她的动量改变量等于零
C.过程II中,她的动量改变量等于合外力的冲量
D.过程II中,她的动量改变量等于水的作用力的冲量
16、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,其原理图如图所示,水平匀强磁场B垂直于盘面,圆盘绕水平轴C以角速度匀速转动,铜片D与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻R组成闭合回路,圆盘半径为L,圆盘接入CD间的电阻为R,其他电阻均可忽略不计。下列说法正确的是( )
A.点电势高于
点电势
B.两端的电压为
C.圆盘转动过程中,产生的电功率为
D.圆盘转动过程中,安培力的功率为
17、竖立的橱窗玻璃比一般的玻璃厚,嵌在墙体部。如图甲所示,某同学的测量过程如下:激光笔发出细激光束以入射角照射玻璃,反射后在竖直的纸板上出现几个亮度不同但间隔均匀的亮斑,测出相邻亮斑间的距离
,改变入射角度,测得多组数据,以
为纵坐标、
为横坐标,描点后拟合出直线,如图乙所示,测出图线在横轴的截距为
,纵轴的截距为
下列说法正确的是( )
A.该玻璃对该激光的折射率为
B.该橱窗玻璃的厚度为6cm
C.减小角,纸板上相邻亮斑间的距离增大
D.仅换用频率较小的激光,纸板上相邻亮斑间的距离减小
18、一列横波在某介质中沿x轴传播,如图甲所示为t=1.0s时的波形图,如图乙所示为x=2.0m处的质点L的振动图像。已知图甲中M、N两点的平衡位置分别为,
,则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.图甲中质点M的速度与加速度均为零
C.在t=2.5s时刻,该质点L与质点N位移相同
D.该波在传播过程中遇到宽度为0.1m的障碍物,不能发生明显的衍射现象
19、如图所示的电路中,L是自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值小于灯泡D的阻值,电流传感器(相当于电流表)的电阻忽略不计,电源内阻不可忽略。在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间在 t=t₁时刻断开开关S。则下列电流传感器记录的电流随时间变化情况的图像中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、线圈与电流表相连,把磁铁的某一个磁极向线圈中插入或从线圈中抽出时,电流表的指针发生了偏转。实验中观察到,当把磁铁N极向线圈中插入时,电流表指针向右偏转。下列操作中,同样可使电流表指针向右偏转的是( )
A.保持磁铁N极处在线圈中静止
B.把磁铁的N极从线圈中抽出
C.把磁铁的S极从线圈中抽出
D.把磁铁的S极向线圈中插入
21、如图1所示,将线圈套在长玻璃管上,线圈的两端与电流传感器(可看作理想电流表)相连。将强磁铁从长玻璃管上端由静止释放,磁铁下落过程中将穿过线圈。实验观察到如图 2 所示的感应电流随时间变化的图像。下列说法正确的是( )
A.t1~ t3 时间内,磁铁受到线圈的作用力始终向下
B.t1~ t3 时间内,磁铁受到线圈的作用力方向先向上后向下
C.若将线圈到玻璃管上端的距离加倍,线圈中产生的电流峰值也将加倍
D.若将线圈的匝数加倍,线圈中产生的电流峰值可能几乎不变
22、如图所示,一个弹簧振子在A、B间做简谐运动,O是平衡位置,把向右的方向选为正方向,以某时刻作为计时零点(t=0),经过周期,振子具有正方向的最大加速度,那么如图所示的四个振动图像中能正确反映振动情况的图像是( )
A.
B.
C.
D.
23、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,下列说法正确的是( )
A.仅增大狭缝间的加速电压,则同一粒子射出加速器时的动能增大
B.仅增大磁场的磁感应强度且使电场变化周期与粒子做圆周运动周期相同,则同一粒子射出加速器时的动能增大
C.仅增大D形金属盒的半径,则同一粒子射出加速器时的速度不变
D.比荷不同的粒子也可用同一加速器进行加速
24、如右图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1,上下底面的中心为O和O1,A、C1两点分别固定等量的正点电荷和负点电荷,下列说法正确的是( )
A.B点与B1点的电场强度大小相等、方向相同
B.B点与D点的电场强度大小相等、方向相同
C.平面BDDB1是一个等势面
D.将一正试探电荷由O点移动到O1点,其电势能减小
25、如图所示,在一条直线上有两个相距0.4 m的点电荷A、B,A带电+Q,B带电-9Q。现引入第三个点电荷C,恰好使三个点电荷处于平衡状态,则C带____(填正电荷或负电荷),所带电量为_______
26、若将一个电量为C的电荷,从零电势点移到M点要克服电场力做功
J,则M点的电势为_______V.若再将该电荷从M点移到N点,电场力做功
J,则N点的电势为_______V.M、N两点的电势差
_______V.
27、法拉第圆盘发电机的原理如图所示,将一个圆形金属盘放置在电磁铁的两个磁极之间,并使盘面与磁感线垂直,盘的边缘附近和中心分别装有与金属盘接触良好的电刷A、,两电刷与灵敏电流计相连。当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,电刷A、
中___________(选填“A”或“
”)电刷电势较高,若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数将____________(选填“变大”或“变小”)。
28、从分子动理论观点看,_______是物体分子平均动能的标志.物体内所有分子的动能和势能的总和叫做物体的_______.
29、研究表明,提高电磁波的______,增大电磁波的能量,电磁波传播的距离就越远。
30、人类对原子结构的认识,涉及许多实验的探究及众多科学家的创造性思想。
(1)1897年,汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况(图甲),断定阴极射线是______(填“电磁波”或“电子”),进而认为原子是一个球体提出原子“西瓜模型”或“______模型”;
(2)1909年,卢瑟福与他的学生进行了粒子散射实验(图乙),提出了原子核式结构模型。下列对此实验与模型的说法,正确的是______;(多选)
A.粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
B.绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,主要是因为电子的质量太小
C.极少数粒子穿过金箔后发生大角度偏转,是因为其受到金原子核的强库仑斥力
D.粒子散射实验说明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上
(3)1913年,玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了自己的原子结构假设,即______量子化、定态和跃迁等概念,并成功地解释了图丙中______(填“氢原子”、“氦原子”或“汞原子”)光谱的分立特征的实验规律。
31、在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡为“6V,0.5A”,其他供选择的器材有:
电压表V1(量程6V,内阻约20kΩ)
电流表A1(量程3A,内阻约0.2Ω)
电流表A2(量程0.6A,内阻约1Ω)
变阻器R1(0-1000Ω,0.5A)
变阻器R2(0-20Ω,2A)
学生电源E(6-8V)
开关S及导线若干
实验中要求在电压表示数从0开始读取并记录下几组不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出伏安特性曲线。
(1)则在上述器材中,电流表应选__,变阻器应选___,图中Rx表示小灯泡,实验电路图应选下图中的__(选填“A”或“B”)。依据你所选的电路图连接好电路后在开关闭合前应将滑片P移到_____端(选填“A”或“B”)。
(2)正确测量后,依据测量数据作出的伏安特性曲线如图所示并不是一条直线,这表明小灯泡的电阻随温度的升高而______。
32、如图所示,一U形金属框的可动边AC长,其电阻为
,匀强磁场的磁感强度为
,AC以
的速度水平向右匀速移动,电阻R阻值为
,(其它电阻均不计)。
(1)计算感应电动势的大小;
(2)计算电阻R中的电流大小;
(3)计算导体棒AC受到的安培力大小;
33、。如图所示,为间距
足够长的平行导轨,导轨平面与水平面间的夹角
,N、Q间连接有一个阻值
的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为
。将一根质量为
的金属棒
紧靠
放置在导轨上,且与导轨接触良好。现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至
处时达到稳定速度。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数
,金属棒沿导轨下滑过程中始终与
平行,不计金属棒和导轨的电阻
。求:
(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
(2)金属棒到达处的速度大小
(3)已知金属棒从运动到
过程中,通过电阻的电荷量为
,求此过程中电阻R产生的焦耳热。
34、如图所示,电源电动势为10V,内阻为0.5Ω.将一盏标有“8V、16W”的灯泡与一只线圈电阻为1Ω的直流电动机并联后和电源相连,灯泡刚好正常发光,求:
(1)流过电源的电流;
(2)电源消耗的总功率;
(3)电动机的输出功率.
35、如图所示,竖直固定的足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为L,其电阻不计。完全相同的两金属棒ab、cd垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终良好接触,已知两棒的质量均为m,电阻均为R,cd棒放置在水平绝缘平台上,整个装置处在垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B。ab棒在竖直向上的恒力作用下由静止开始向上运动,当ab棒向上运动的位移为x时恰好达到最大速度,此时cd棒对绝缘平台的压力也恰好为零,重力加速度为g,求:
(1)ab棒的最大速度vm;
(2)在ab棒由静止运动到最大速度的过程中回路产生的焦耳热Q;
(3)ab棒由静止运动到最大速度的过程中经历的时间t。
36、用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止电压Uc与入射光频率ν,得到Uc-ν图象如图所示,根据图象求出该金属的截止频率和普朗克常量各为多少?.(已知电子电荷量e=1.6×10-19 C)