1、如图所示,在纸面内有方向水平向右的匀强磁场,一通电直导线(电流方向垂直纸面向外)与纸面垂直,纸面内四点到直导线的距离相等,直径
与直径
及该匀强磁场的方向均垂直。下列说法正确的是( )
A.两点的磁感应强度相同
B.两点的磁感应强度相同
C.在四点中,
点的磁感应强度最小
D.在四点中,
点的磁感应强度最大
2、如图所示,电荷量为+q的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心,垂线上的a、b两点关于薄板对称,到薄板的距离都是d。若图中a点的电场强度为零,则b点的电场强度大小和方向分别为(静电力常量为k)( )
A.,垂直薄板向左
B.,垂直薄板向右
C.,垂直薄板向左
D.,垂直薄板向左
3、真空中两个固定的点电荷、
,相互之间作用的库仑力大小为
。若将
的带电量变为原来的8倍,
的带电量变为原来的一半,则要使它们之间的库仑力大小仍为
,则它们之间的距离需变为原来的( )
A.2倍
B.4倍
C.8倍
D.16倍
4、小明同学参加了学校组织的定向越野活动。他从图中的O点出发,先向北走了3km,又向东走了4km到达了目的地。在此过程中,下列说法正确的是( )
A.小明同学的路程为4km
B.小明同学的路程为5km
C.小明同学的位移大小为5km
D.小明同学的位移大小为7km
5、某科研小组设计测量超导环中的电流强度,根据带电量为q的点电荷以速率v直线运动会产生磁场,该运动电荷在速度方向上各点产生的磁感应强度恰为0,垂直该电荷所在处速度方向上、距该电荷r处产生的磁感应强度为,其中k是静电常数,c是真空中的光速。将霍尔元件放在超导环的圆心处,通过测量出的霍尔电压来计算超导环的电流。已知某次实验超导环的半径为R,流过霍尔元件的电流为
,霍尔电压为
,且
,其中H是常数,则超导环中的电流强度为( )
A.
B.
C.
D.
6、如图,空间存在着垂直于纸面、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),M是垂直于x轴的荧光屏,o点到屏M的距离为R。o点为一粒子源,从o点沿oy方向发射出一束速度不同、比荷相同的带正电粒子,经磁场偏转后水平向右垂直打在屏M上,已知粒子以最大速度在磁场中运动轨迹如图中所示,则( )
A.磁场方向垂直于纸面向里
B.带电粒子的比荷为
C.磁场区域最小面积为
D.磁场区域最小面积为
7、如图所示,竖直平面内有一段固定的圆弧轨道:一小球以5m/s的初速度从A处沿切线方向入轨,离开圆弧轨道时速率为5m/s,若小球以4m/s的速度从A处沿切线方向入轨,则到达B点时速率为( )
A.小于4m/s
B.等于4m/s
C.大于4m/s
D.不能确定
8、如图所示,虚线a、b、c表示电场中的三个等势面与纸平面的交线,且相邻等势面之间的电势差相等。实线为一带正电荷粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,则下面判断正确的是( )
A.电势
B.电势能
C.电场强度
D.加速度
9、很多智能手机都有加速度传感器,能通过图像显示加速度情况,用手掌托着智能手机,打开加速度传感器,把手机向上抛出,然后又在抛出点接住手机,得到如图所示的加速度随时间变化的图像,图中,取重力加速度
,由此可判断出( )
A.时刻手机处于超重状态
B.时刻手机离开手掌
C.时刻手机处于超重状态
D.手机离开手掌后上升的高度为
10、折返跑是经常被使用来评量心肺耐力的简易测验方法之一,是一种特别适合篮球等需要短距离折返运动的选手常见训练方式。某运动员以的速度向东运动了
后到达
点,在
点停了
后,又以
的速度沿原路返回,运动了
后到达
点,则运动员在全程的平均速度大小和平均速率分别为( )
A.,
B.,
C.,
D.,
11、如图甲所示,矩形导线框固定在匀强磁场中,磁感线垂直于线框所在平面且向里.规定垂直于线框所在平面向里为磁场的正方向;线框中电流沿着逆时针方向为感应电流
的正方向,要在线框中产生如图乙所示的感应电流,则磁感应强度
随时间
变化的规律可能为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,质量为1kg的薄木板B放在水平地面上,O点在木板右端的正上方,高度为3.6m,长为3.6m的轻绳一端系于O点,另一端系一质量为2kg、可视为质点的物块A。将轻绳拉至与竖直方向成60°角,由静止释放物块A,物块A到达最低点时轻绳断裂,物块A滑上木板B后恰好能到达木板B的左端。已知木板B的长度为3m,木板B沿地面先匀加速、后匀减速,运动的最大距离为2m,取重力加速度大小,下列说法正确的是( )
A.物块A与木板B间的动摩擦因数为0.4
B.木板B与地面间的动摩擦因数为0.1
C.木板B与地面间因摩擦产生的热量为10J
D.物块A与木板B间因摩擦产生的热量为20J
13、如图所示,长直导线右侧固定一正方形导线框,且在同一平面内,
边与长直导线平行,现在长直导线中通入图示方向电流
,调节电流
的大小,使得空间各点的磁感应强度随时间均匀变化。则( )
A.当电流减小时,导线框中产生的感应电流沿顺时针方向
B.当电流增大时,导线框中产生的感应电流也逐渐增大
C.无论电流增大还是减小,导线框整体受到的安培力大小不变
D.无论电流增大还是减小,导线框整体受到的安培力方向始终向左
14、如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平面的M、N两小孔中,O为M、N连线的中点,连线上a、b两点关于O点对称.导线中均通有大小相等、方向向下的电流.已知长直导线在周围产生磁场的磁感应强度,式中K是常数、I是导线中的电流、r为点到与导线的距离.一带正电小球以初速度
从a点出发沿连线运动到b点,关于该过程中小球对水平面的压力,下列说法中正确的是
A.先增大后减小
B.先减小后增大
C.一直在增大
D.一直在减小
15、新冠疫情期间,为减少人员接触,酒店采用机器人送餐,一人工智能机器人在平直路面上运动的位移—时间图像如图所示,则( )
A.前25s内机器人的运动方向发生改变
B.前10s内机器人的加速度为3m/s2
C.20s末机器人的速度大小为1m/s
D.前25s内机器人的位移为50m
16、第19届杭州亚运会,中国女排第九次摘得亚运会金牌。在某次训练中,运动员从底线中点正上方高处将球以
的速度水平击出,球恰好擦着球网上沿进入对方场内,已知排球场长
,宽
,球网高
,不计空气及擦网时的阻力,g取
,则该运动员击球速度
不可能超过( )
A.22.5m/s
B.
C.
D.
17、如图所示,线圈两端接在电流表上组成闭合电路.在下列情况中,电流表指针不发生偏转的是( )
A.线圈不动,磁铁插入线圈
B.线圈不动,磁铁从线圈中拔出
C.磁铁不动,线圈上、下移动
D.磁铁插在线圈内不动
18、请阅读下述文字,完成下列各小题。
图为苹果自由下落时频闪照片的效果图,第一次闪光时苹果位于O点,第二、第三、第四次闪光时苹果分别位于A、B、C三点。已知OA=x1,AB=x2,BC=x3,频闪仪的闪光周期为T。
【1】下列物理量中,描述苹果速度变化快慢的物理量是( )
A.位移
B.时间
C.加速度
D.路程
【2】从同一高度先后释放两个质量不同的苹果,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.质量大的苹果在空中运动的时间长
B.质量小的苹果在空中运动的时间长
C.两个苹果在空中运动的时间相同
D.因为不知道两苹果的具体大小,无法比较时间
【3】苹果从静止开始自由下落,,第2s末的速度是( )
A.20m/s
B.10m/s
C.2m/s
D.5m/s
19、如图所示,甲、乙两个电路图都是由一个灵敏电流表G和一个电阻箱R组成的,丙电路图是由一个灵敏电流表G和电源、滑动变阻器组成,已知这三个灵敏电流表规格相同,满偏电流Ig=2mA,内电阻Rg=300Ω,则下列说法正确的是( )
A.甲电路图表示电流表,R增大时量程增大
B.乙电路图表示电压表,R增大时量程减小
C.丙电路图表示欧姆表,插孔l是“+”插孔,表笔A是黑表笔
D.在乙图中,若改装成的电压表的量程为3V,则R=1200Ω
20、如图所示,半径为的特殊圆柱形透光材料圆柱体部分高度为
,顶部恰好是一半球体,底部中心有一光源
向顶部发射一束由
、
两种不同频率的光组成的复色光,当光线与竖直方向夹角
变大时,出射点
的高度也随之降低,只考虑第一次折射,发现当
点高度
降低为
时只剩下
光从顶部射出,下列判断正确的是( )
A.在此透光材料中光的传播速度小于
光的传播速度
B.光从顶部射出时,无
光反射回透光材料
C.此透光材料对光的折射率为
D.同一装置用、
光做双缝干涉实验,
光的干涉条纹较大
21、以初速竖直上抛一个小球,如果所受空气阻力是小球所受重力的
倍,小球在上升过程中的加速度大小是_________
,在下降过程中的加速度大小是________
。
22、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,经0.6s,质点a第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为_______ m/s,质点b第一次出现在波峰的时刻为________ s,从该时刻起,质点a的振动方程为__________cm。
23、木箱重G1,人重G2,人站在木箱里用力F向上推木箱,如图所示,则木箱对地面的压力大小为__________,人对木箱底的压力大小为__________。
24、一台理想变压器,其原线圈2200匝,副线圈440匝.副线圈接一个100Ω的负载电阻,当原线圈接在44V直流电源上时,电压表示数为________V,电流表的示数为___A.
25、物体做自由落体运动,下落1s的位移是_________m,速度是________m/s。
26、平抛运动的竖直方向做____________运动,速度公式为:_________。在相等的时间里速度的变化量______.
27、为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室可供选择的器材如下:
A.待测小灯泡(6 V 500 mA)
B.电流表A(0~0.6 A 内阻约0.5 Ω)
C.电压表V(0~3 V 内阻5 kΩ)
D.滑动变阻器R1(0~1 kΩ 100 mA)
E.滑动变阻器R2(0~5 Ω 1.5 A)
F.电阻箱R3(0~9 999.9 Ω)
G.直流电源E(约6 V,内阻不计)
H.开关S,导线若干
(1)因电压表量程不够,为将其量程扩大为6 V,现需要用一电阻箱与之串联进行改装,则电阻箱的阻值应调为________Ω。
(2)图中画出了实验的部分电路,请你补全电路图;滑动变阻器应选用________(填“R1”或“R2”)。
(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于____(填“a”或“b”)端。
(4)测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点作出小灯泡的伏安特性曲线如图所示。由此可以看出,小灯泡的电阻随温度的升高而________。若电压表V的实际阻值小于5 kΩ,则小灯泡实际的伏安特性曲线应在所画图线的________(填“上方”或“下方”)。
28、如图所示,平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=0.5m,右端接有阻值R=0.9Ω的电阻,一导体棒ab质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω,把它垂直放在导轨上,导体棒与金属导轨间的动摩擦因数μ=0.2,导体棒在水平恒力F的作用下以v=4m/s的速度向左匀速运动,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,整个装置处在方向竖直向上磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中.导轨电阻不计,求
(1)通过导体棒的电流大小和方向;
(2)恒力F的功率(g取10m/s2).
29、如图所示,A、B是两个可视作质点的完全相同的物块,质量均为m,物块A下端用轻弹簧连接,轻弹簧竖直放在水平地面上。当它们处于静止状态时,弹簧的压缩量为。以此时A的位置为坐标原点O,以竖直向上为x轴正方向,建立一维坐标系O—x。已知重力加速度大小为g,设在下面所述的各过程中空气阻力均可忽略不计,弹簧的形变始终在弹性限度内。
(1)若用外力将物块A由O点竖直向上缓慢提升长度,作出该过程中弹簧弹力F随物体A的位置坐标x变化的F—x图像(要求标出特殊点的坐标);
(2)根据以上图像,求出上述过程中弹簧弹力做的功W;
(3)若使物块B从位置坐标处自由落下,B与A相碰后,立即与A粘在一起不再分开,它们运动到最低点后又向上弹起,弹簧恰好不离开地面。利用(1)中图像的辅助作用,求出物块B的位置坐标
。
30、如图所示,一对平行的光滑金属导轨,与水平面间的夹角为,两导轨间的距离为
,上端连有一个电源和一个滑动变阻器,中间放一根质量为
的金属棒,它与两导轨垂直,并与导轨接触良好。空间存在着方向垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为
。闭合开关
,调节滑动变阻器使金属棒能在导轨上保持静止。已知电源的电动势为
,内阻为
,导轨和金属棒的电阻都可忽略不计。
⑴ 试确定磁场的方向;
⑵ 这时滑动变阻器连入电路中的电阻是多少?
31、如图所示,两根足够长相距为L的平行金属导轨MN、PQ与水平面的夹角53°,导轨处在竖直向上的有界匀强磁场中,有界匀强磁场的宽度
,导轨上端连一阻值R=1Ω的电阻。质量m=1kg、电阻r=1Ω的细金属棒ab垂直放置在导轨上,开始时与磁场上边界距离
,现将棒ab由静止释放,棒ab刚进入磁场时恰好做匀速运动。棒ab在下滑过程中与导轨始终接触良好,导轨光滑且电阻不计,取重力加速度g = 10m/s2。求:
(1)棒ab刚进入磁场时的速度v;
(2)磁场的磁感应强度B;
(3)棒ab穿过过磁场的过程中电阻R产生的焦耳热Q
32、如图,是一个小型电风扇电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接电压为U=20V的交流电,输出端接有一只电阻为R=4的灯泡L和风扇电动机D,电动机线圈电阻为r=1
。接通电后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I=2A,求:
(1)副线圈两端的
(2)风扇电动机D输出的机械功率;
(3)若电风扇由于机械故障被卡住,则通过副线圈的电流为多大?