1、下列关于四幅图像的说法正确的是( )
A.用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒上的部分电子会转移到毛皮上,从而使橡胶棒带正电
B.处于静电平衡状态的导体腔,内表面有电荷,导体壳壁W内电场强度不为0,导体壳内空腔C电场强度为0
C.通过奎宁结晶在两点电荷的电场中的分布情况,可分析判断两点电荷是等量异种点电荷
D.避雷针其实不“避雷”,反而是“接雷”,只不过是化弱为强,避免强雷电的破坏
2、关于元电荷说法正确的是( )
A.很小的电荷量就是元电荷
B.元电荷实质上是指电子和质子本身
C.元电荷就是体积很小的电荷
D.带电体的电荷量一定是元电荷的整数倍
3、如图所示是有两个量程的电压表的内部电路图,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V。已知电流表的内阻 为50Ω,满偏电流为10mA,则电阻
、
的值分别为( )
A.1450Ω 250Ω
B.1200Ω 250Ω
C.250Ω 1450Ω
D.250Ω 1200Ω
4、某同学画的表示磁感应强度B、电流I、安培力F的相互关系的图如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
5、如图甲所示为杭州亚运会上用电子机器狗运送铁饼的情景,用电子机器狗运送铁饼既安全又方便快捷。某次运送时机器狗(可视为质点)沿直线运动,其速度v随时间t变化的图像如图乙所示,则此次运送机器狗的位移大小为( )
A.80m
B.72m
C.64m
D.56m
6、质点O振动形成的简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻的波形如图甲所示,当波传到x=3m处的质点P时开始计时,质点P的振动图像如图乙所示,则( )
A.该波的频率为4Hz
B.该波的传播速度为2m/s
C.质点O开始振动时沿y轴正方向
D.从t时刻起,经过0.015s,质点P将回到平衡位置
7、如图所示,小明同学用手握住一只圆柱形水杯,杯身竖直,处于静止状态,现缓慢向杯中倒水(水未溢出),杯子始终保持静止,下列关于缓慢倒水过程的说法正确的是( )
A.手握水杯的握力一定增大
B.水杯对手的摩擦力可能减小
C.水杯对手的摩擦力可能不变
D.水杯对手的摩擦力一定增大
8、“神舟十五号”返回舱返回地面过程中,在距地面约10公里的地方打开降落伞,引导伞、减速伞和主伞相继打开,返回舱速度从200m/s降低到7m/s,在距离地面1m处,返回舱上4台反冲发动机同时点火提供恒力,使返回舱到达地面时速度减为1m/s,从而保障航天员安全。设返回舱的质量为,取
,忽略反冲发动机点火后主降落伞对返回舱的作用和空气对返回舱的作用。下列说法正确的是( )
A.发动机点火后,返回舱的动量变化率越来越小
B.反冲发动机点火至落地,舱内航天员的平均加速度大小约为2.4g
C.每台反冲发动机的推力约为
D.反冲发动机对返回舱的冲量大小为
9、如图(甲)所示,100匝(图中只画了2匝)圆形线圈面积为0.01m2,电阻不计。线圈内存在方向垂直纸面向里且强度随时间变化的磁场;t=0时,B=0。线圈两端A、B与一个电压传感器相连,电压传感器测得A、B两端的电压按图(乙)所示规律变化。在t=0.05s时( )
A.磁感应强度随时间的变化率为0.01T/s
B.磁感应强度随时间的变化率为20T/s
C.穿过每匝线圈的磁通量为
D.穿过每匝线圈的磁通量为
10、用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触不带电的验电器的金属球后,验电器的金属箔片张开,则下列说法正确的是( )
A.金属箔片不带电
B.金属箔片带负电荷
C.部分电子由金属球转移到玻璃棒上
D.部分电子由玻璃棒转移到金属球上
11、蝙蝠在洞穴中飞来飞去时,有效利用超声脉冲导航,这种超声脉冲以待续或不到
的时间短促发射且每秒重复发射几次。假定蝙蝠的超声脉冲发射频率为
,在一次正朝着表面平直的墙壁飞扑的过程中,下列说法正确的是( )
A.墙壁接收到的超声脉冲频率等于
B.墙壁接收到的超声脉冲频率大于
C.蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率等于
D.蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率小于
12、如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架上,两球心间的距离为l,l为球壳外半径r的3倍。若使它们带上等量异种电荷,电荷量的绝对值均为Q,那么,a、b之间的万有引力F1与库仑力F2为( )
A.F1=G,F2=k
B.F1≠G,F2≠k
C.F1≠G,F2=k
D.F1=G,F2≠k
13、如图,电源电动势,内阻
,电阻
,闭合开关
,则从电源流出的电流和流过
的电流分别为( )
A.
B.
C.
D.
14、2023年9月18日,中油测井使用电成像测井技术,通过微电阻率扫描为地热能储层成功完成“造影成像”。这种“电测井”技术,用钻头在地上钻孔,在钻孔中进行电特性测量,可以反映地下的有关情况。一钻孔如图所示,其形状为圆柱状,半径为,设里面充满浓度均匀的盐水,其电阻率
,现在钻孔的上表面和底部加上电压,测得
,
,则该钻孔的深度h约为( )
A.
B.
C.
D.
15、英国物理学家麦克斯韦建立了经典电磁场理论,下列说法正确的是( )
A.变化的磁场产生变化的电场
B.变化的电场产生变化的磁场
C.周期性变化的电场产生电磁波
D.周期性变化的电场产生恒定的磁场
16、如图甲、乙所示,用伏安法测电阻时,用两种方法把电压表和电流表连入电路。则下列说法中正确的是( )
A.采用甲图时,电阻的测量值大于真实值
B.采用乙图时,电阻的测量值小于真实值
C.采用甲图时,误差来源于电压表的分流效果
D.为了减小实验误差,测量小电阻时宜选用乙图
17、英国物理学家法拉第提出了“电场”和“磁场”的概念,并引入电场线和磁感线来描述电场和磁场,为经典电磁学理论的建立奠定了基础。下列相关说法正确的是( )
A.电场和磁场看不见摸不着,但都是客观存在的物质
B.电场和磁场都不是客观存在的物质
C.电场线和磁感线可以相交或相切
D.电场线和磁感线都是闭合的曲线
18、地球和空间站质量分别为M和m,空间站到地球中心的距离为r,引力常量为G,空间站受到地球的引力为( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有两个带正电的小球,从图示位置由静止释放后,它们间的库仑斥力( )
A.保持不变
B.逐渐减小
C.逐渐增大
D.先减小后增大
20、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
21、一物体的速度大小为时,其动能为Ek。当它的动能为2Ek时,其速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
22、手机给人们带来便利的同时也带来了很多困扰,人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸到头部的情况。若手机质量为,从离人约20cm的高度无初速度掉落,碰到头部后手机未反弹,头部受到手机的冲击时间约为
。假定手机作用在人头部的力为恒力,取重力加速度
,下列分析正确的是( )
A.手机与头部作用过程中手机动量变化大小约为
B.手机对头部的冲量大小约为
C.手机对头部的冲量方向竖直向上
D.手机对头部的作用力大小约等于手机的重力的3倍
23、一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A.小球的机械能守恒,动量不守恒
B.小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C.球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D.球、车系统的机械能、动量都不守恒
24、在利用电子射线管探究洛仑兹力的方向实验中,接通电源后,电子射线由阴极沿+x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。现要使亮线往上偏,所加磁场方向应沿( )
A.-y轴
B.+y轴
C.+z轴
D.-z轴
25、从发电站输出的功率为某一定值P,输电线的总电阻为R保持不变,分别用110 V
和11 kV 两种电压输电。忽略变压器损失的电能,则这两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为____________,输电线上由电阻造成的功率损失之比为___________。
26、自然界的电荷只有正电荷和负电荷两种,且同种电荷相互_____;异种电荷相互_____。(选填“吸引”或“排斥”)
27、初速度为零的质子,经加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流为1mA的细柱形质子流已知质子的电荷量q=1.6×10-19C,这束质子流每秒打到靶上的质子数为______.
28、电荷在电场中某一点的________与它的________的比值,叫做这一点的电势。电场线跟等势面_________,并且由_______ 的等势面指向 __________的等势面。
29、雷电是云层与大地之间或云层与云层之间的放电现象,放电的两者所带的是____种电荷,云层所带的电荷是因________而获得的。
30、如图所示,质量m=3kg的金属块,在恒定的水平拉力F作用下沿水平面向右做匀速直线运动。若金属块与水平面间的动摩擦因素μ=0. 4,重力加速度g=10m/s2,则金属块所受滑动摩擦力大小f=_________N,此时金属块所受拉力大小__________(填“等于”或“不等于”)滑动摩擦力大小;撤去拉力F后,金属块运动过程的加速度大小a=__________m/s2。
31、(1)如图1所示为多用电表的刻度盘。若选用倍率为“”的欧姆挡测电阻时,表针指示如图所示,为了使测量结果更精确些,则下列操作正确的是____
A.将选择开关旋转到欧姆挡“”
B.将选择开关旋转到欧姆挡“”
C.换挡后直接接入待测电阻测量
D.换挡后先将两表笔短接调零,再接入待测电阻进行测量
(2)若选用2.5V电压挡测电压时,表针也指于图示位置,则所测电压为________V。
(3)若该欧姆表表头如图2所示,已知电流计的量程为,电池电动势为E=1.5V,则该欧姆表的表盘上
刻度线对应的电阻值是______KΩ。
32、如图所示,AB、CD是一对相距为2h带有等量异号电荷的平行金属板,板长为L,两板之间某处的电场强度为E,O O/是金属板间的中线.在A端并贴近AB板有一带电粒子源P,能持续沿平行于AB板方向发射比荷为k,质量相同,初速度不同的带电粒子,经一段时间均能从O/D之间射出电场.求:
(1)两平行金属板间的电势差U;
(2)带电粒子过O/处垂直于电场方向的速度;
(3)板长L与h满足什么关系时,带电粒子打到O/、D两点的动能相等.
33、真空区域有宽度为l、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界。质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力)沿着与PQ夹角为30°的方向垂直磁场射入,刚好能垂直MN边界射出磁场。求粒子射入磁场的速度大小及在磁场中运动的时间。
34、如图,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长x=1m,与滑块间的摩擦因数为μ1=0.25.平台右端与水平传送带相接于C点,传送带的运行速度v=7m/s,长为L=3m,传送带右端D点与一光滑斜面衔接,斜面DE长度S=0.5m,另有一固定竖直放置的光滑圆弧形轨道刚好在E点与斜面相切,圆弧形轨道半径R=1m,θ=37°.今将一质量m=2kg的滑块向左压缩轻弹簧到最短,此时弹簧的弹性势能为EP=30J,然后突然释放,当滑块滑到传送带右端D点时,恰好与传送带速度相同。设经过D点的拐角处无机械能损失且滑块能沿斜面下滑。重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力。试求:
(1)滑块到达C点的速度vC=?
(2)滑块与传送带间的摩擦因数μ2及经过传送带过程系统因摩擦力增加的内能;
(3)若传送带的运行速度可调,要使滑块不脱离圆弧形轨道,求传送带的速度范围.
35、示波器的示意图如图所示,金属丝发射出来的电子(带电量为e)被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。设加速电压U1=1640V,偏转极板长l=4cm,偏转板间距d=1cm,当电子加速后从两偏转板的正中央沿板平行方向进入偏转电场。
(1)偏转电压为U2多大时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大?
(2)如果偏转板右端到荧光屏的距离L=20cm,则电子到达荧光屏时最大偏转距离y为多少?
36、如图甲所示,质量的小滑块(可视为质点),从固定的四分之一光滑圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑上位于水平面的木板,并恰好未从木板的右端滑出。已知木板质量
,上表面与圆弧轨道相切于B点,木板下表面光滑,滑块滑上木板后运动的
图像如图乙所示,取
,求:
(1)小滑块经最低点B时的速度v多大?
(2)圆弧轨道的半径R及滑块滑到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(3)滑块到木板右端时的速度及木板的长度L。