1. 难度:中等 | |
如图所示是某次创意物理实验设计作品《小熊荡秋千》的原理图.两根彼此靠近且相互绝缘的金属棒C、D固定在铁架台上,漆包线绕成的两个线圈P、Q与其组成闭合回路.两个磁性很强的条形磁铁如图放置,当用手左右摆动线圈P时,线圈Q也会跟着摆动,仿佛小熊在荡秋千.以下说法正确的是 ( ) A. P向右摆动的过程中,P中的电流方向为顺时针方向(从右向左看) B. P向右摆动的过程中,Q会向右摆动 C. P向右摆动的过程中,Q会向左摆动 D. 若使Q左右摆动,P会始终保持静止
|
2. 难度:简单 | |
如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,L1、L2为两个相同的灯泡,线圈L的直流电阻不计,与灯泡L1连接的是一只理想二极管D.下列说法中正确的是 A. 闭合开关S,稳定后L1、L2亮度相同 B. 断开S的瞬间,L1闪亮一下再逐渐熄灭,L2会立刻熄灭 C. 断开S的瞬间,L1中电流方向向左 D. 断开S的瞬间,a点的电势比b点高
|
3. 难度:简单 | |
医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及一对磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示.由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看做是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零。在某次监测中,两触点间的距离为3.00mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160 pV,磁感应强度的大小0.040T.则血流的速度的近似值和电极a、b的正负为 A. 1.3m/s,a负、b正 B. 2.7m/s,a 正、b负 C. 1.3m/s,a 正、b负 D. 2.7m/s,a 负、b正
|
4. 难度:简单 | |
在如图所示电路中,电源内阻不可忽略,开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,下列说法正确的是 A. 电流表的示数减小 B. 电压表的示数增大 C. 电容器C所带电荷量增大 D. 电阻R3中有从左向右的电流
|
5. 难度:简单 | |
进人冬季以来来,我国北方遭遇雨雪冰冻灾害.马路上的冰层坚硬如铁、光滑如玻璃,高压电线覆冰后有成人大腿般粗,为清除高压输电线上的凝冰,有人设计了这样的融冰方法:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,高压线上送电电压为U,电流为I.热损耗功率为ΔP;除冰时,输电线上的热耗功率需变为9ΔP,则除冰时(输电功率和输电线电阻不变) A. 输电电流为I/9 B. 输电电流为3I C. 输电电压为3U D. 输电电压为9U
|
6. 难度:简单 | |
如图所示,一质量为m,电荷量为q的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中,隧道足够长,物块上、下表面与隧道上、下表面间的动摩擦因数均为μ.整个空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.现给物块水平向右的初速度比,空气阻力忽略不计,物块电荷量不变,则整个运动过程中,物块克服阻力做功可能为 A. 0 B. C. D.
|
7. 难度:困难 | |
如图所示,某带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两块平行导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射人,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,设粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离为s(不计重力,不考虑边缘效应).下列说法正确的是 A. 若仅将水平放置的平行板间距增大,则s减小 B. 若仅增大磁感应强度B,则s减小 C. 若仅增大U1,则s增大 D. 若仅增大U2,则s增大
|
8. 难度:中等 | |
在绝缘的水平桌面上有MN、PQ两根平行的光滑金属导轨,导轨间的距离为l.金属棒ab和cd垂直放在导轨上,两棒正中间用一根长l的绝缘细线相连,棒ab右侧有一直角三角形匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,三角形的两条直角边长均为l,整个装置的俯视图如图所示,从图示位置在棒ab上加水平拉力,使金属棒ab和cd向右匀速穿过磁场区,则金属棒ab中感应电流i和绝缘细线上的张力大小F随时间t变化的图象,可能正确的是(规定金属棒ab中电流方向由a到b为正) A. B. C. D.
|
9. 难度:中等 | |
如图所示,等腰直角三角形MON的直角边MO长度为L,在MON区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带电粒子从M点沿MO方向分别以速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1:t2:t3 =3:3:2,不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是 A. 粒于可能带正电 B. 三个粒子速度的大小关系可能是v2<v1<v3 C. 粒子的比荷是 D. 从ON边射出的粒子与0点的距离为
|
10. 难度:中等 | |
如图为包含某逻辑电路的一个简单电路图,L为小灯泡.光照射电阻R′时,其阻值将变得远小于R.该逻辑电路是________(填“与”或“非”)门电路.当电阻R′受到光照时小灯泡L将________(填“发光”或“不发光”).
|
11. 难度:简单 | |||||||||||||||||
某班物理研究性学习小组想测量某导电溶液的电阻率,先在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极(接触电阻不计),两电极相距L=0.700m,玻璃管的内径为4.000mm,其间充满待测的导电溶液.实验所用器材如下: 电压表(量程15V,内阻约30kΩ); 电流表(量程300μA,内阻约50Ω); 滑动变阻器(100Ω,0.1A); 电池组(电动势E=12V,内阻r=6Ω); 单刀单掷开关一个; 导线若干. (1)该小组先用欧姆表粗测溶液电阻,他们先选择欧姆×100挡,测量结果如图1所示,为了使读数更精确些,接下来要进行的步骤________。 A.换为×10挡,重新测量 B.换为×1k挡,重新测量 C.换为×10挡,先欧姆调零再测量 D.换为×1k挡,先欧姆调零再测量 (2)根据欧姆表的粗测结果及可供选择的器材,学习小组设计了实验电路,下表是他们实验测量的数据.
由以上信息,你认为该研究小组设计的电路图是以下选项中的__________,并根据电路图将图2甲实物图连线补充完整_________. (3)表中数据在坐标图中已描点,请你在图2乙上作出U-I图象______,并根据图象求出电阻R=______Ω(保留两位有效数字). (4)计算导电溶液的电阻率测量值ρ=___________Ω·m(保留两位有效数字).
|
12. 难度:简单 | |
电源电动势E=12V,内阻r=0.5Ω,R。=1.5Ω,当S闭合时,标有“6 V 3W”的灯泡恰好正常发光;小型直流电动机M恰能正常工作,其线圈电阻R=0.4Ω. (1)求灯泡正常发光时通过灯泡上的电流强度I。 (2)求电动机的输出功率P是多大?
|
13. 难度:简单 | |
图甲为一台小型发电机构造示意图,发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100,内阻r=5Ω,外电路电阻R=95Ω,电路中其余电阻不计.转动过程中穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化,如图乙所示,求: (1)该小型发电机的电动势最大值; (2)0~7.85×10-3s内通过R的电荷量.(π取=3.14)
|
14. 难度:中等 | |
如图甲所示,斜面上存在一有理想边界的匀强磁场,磁场方向与斜面垂直.在斜面上离磁场上边界s1=0.36m处由静止释放一单匝矩形金属线框,线框底边和磁场边界平行,金属线框与斜面间的动摩擦因数 μ=0.5.整个线框进入磁场的过程中,机械能E和位移s之间的关系如图乙所示.已知E0-E1=0.09J.线框的质量为0.1kg,电阻为0.06Ω,斜面倾角θ=37°.磁场区域的宽度d=0.43m,重力加速度g=10m/s²,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求: (1)线框刚进人磁场时的速度大小v1; (2)线框从开始进入至完全进人磁场所用的时间t.
|
15. 难度:简单 | |
如图甲所示,直角坐标系xOy中,第二象限内有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度E=1N/C,第一象限内有垂直坐标平面的交变磁场,磁场方向垂直纸面向外为正方向.在x轴上的点A(-2m,0)处有一发射装置(没有画出)沿y轴正方向射出一个比荷q/m=100C/k的带正电的粒子(可视为质点且不计重力),该粒子以v0的速度进人第二象限,从y轴上的点C(0,4m)进入第一象限.取粒子刚进人第一象限的时刻为t=0时刻,第一象限内磁场的磁感应强度按图乙所示规律变化.(g=10m/s²)求: (1)初速度v0大小; (2)粒子出磁场时的位置坐标。
|
16. 难度:简单 | |
质点做简谐运动,其位移x随时间t变化的图象如图.由图可知,在t=0.2s时,质点 A. 速度为零,加速度为负的最大值 B. 速度为零,加速度为正的最大值 C. 速度为负的最大值,加速度为零 D. 速度为正的最大值,加速度为零
|
17. 难度:简单 | |
下列说法中不正确的是( ) A. 传感器担负着信息采集的任务,是力、温度、光、声、化学成分转化为电信号的主要工具 B. 干簧管是一种磁敏感元件 C. 话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号 D. 电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器,这种传感器的作用是控制电路的通断
|
18. 难度:简单 | |
一弹簧振子作简谐振动,周期为T( ) A. 若t时刻和(t+Δt)时刻振子运动位移的大小相等、方向相同,则Δt一定等于T的整数倍 B. 若t时刻和(t+Δt)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则Δt一定等于T/2的整数倍 C. 若Δt=T,则在 t时刻和(t+Δt)时刻振子运动的加速度一定相等 D. 若Δt=T/2,则在t时刻和(t十Δt)时刻弹簧的长度一定相等
|