1. 难度:简单 | |
对下列物理公式的理解,其中正确的是 ( ) A. 由公式φ=ЕP/q可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能ЕP和该电荷电量q所决定的 B. 由公式R=U/I可知,导体的电阻R由它两端的电压U和它当中通过的电流I决定 C. 由公式E=kQ/r2可知,点电荷Q在距其r处产生的电场强度E由场源电荷电量Q和距场源电荷的距离r决定 D. 由公式可知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定
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2. 难度:简单 | |
如图4所示,+Q为固定的正电荷,在它的电场中,一电荷量为+q的粒子,从a点以沿ab方向的初速度v0开始运动。若粒子只受电场力作用,则它的运动轨迹可能是图中的( ) A. ab直线 B. ac曲线 C. ad曲线 D. ae曲线
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3. 难度:困难 | |
直角坐标系xOy中,M、N两点位于x轴上,G、H两点坐标如图,M、N两点各固定一负点电荷,一电量为Q的正点电荷置于O点时,G点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k表示.若将该正点电荷移到G点,则H点处场强的大小和方向分别为( ) A. ,沿y轴正向 B. ,沿y轴负向 C. ,沿y轴正向 D. ,沿y轴负向
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4. 难度:简单 | |
在匀强磁场中,一个带电粒子正在做匀速率圆周运动,如果突然将它的速率增大到原来的2倍,那么粒子运动的( ) A. 轨迹半径不变,周期是原来的一半 B. 轨迹半径是原来的2倍,周期不变 C. 轨迹半径和周期都是原来的2倍 D. 轨迹半径是原来的4倍,周期不变
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5. 难度:中等 | |
如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点电势.若不计重力,则( ) A. M带负电荷,N带正电荷 B. N在a点的速度与M在c点的速度大小相同 C. N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功 D. M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零
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6. 难度:困难 | |
质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图所示。离子源S产生的各种不同正离子束(速度可视为零),经MN间的加速电压U加速后从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点。设P到S1的距离为x,则( ) A.若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越大 B.若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越小 C.只要x相同,对应的离子质量一定相同 D.只要x相同,对应的离子电荷量一定相同
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7. 难度:简单 | |
如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置.一带电粒子沿平行于板面的方向,从左侧两极板中央射入电场中,恰能从右侧极板边缘处离开电场.不计粒子重力.若可以改变某个量,下列哪种变化,仍能确保粒子一定飞出电场:( ) A. 只增大粒子的带电量 B. 只增大电场强度 C. 只减小粒子的比荷 D. 只减小粒子的入射速度
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8. 难度:中等 | |
如图所示为磁流体发电机的原理图:将一束等离子体垂直于磁场方向喷入磁场,在磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,两板间就会产生电压,如果射入的等离子体速度均为v,两金属板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于速度方向,负载电阻为R,等离子体充满两板间的空间.当发电机稳定发电时,电流表示数为I,下列说法正确的是( ) A.上极板A带负电 B.两极板间的电动势为IR C.板间等离子体的内阻是 D.板间等离子体的电阻率
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9. 难度:中等 | |
一金属条放置在相距为d的两金属轨道上,如图所示。现让金属条以v0的初速度从AA′进入水平轨道,再由CC′进入半径为r的竖直圆轨道,金属条到达竖直圆轨道最高点的速度大小为v,完成圆周运动后,再回到水平轨道上,整个轨道除圆轨道光滑外,其余均粗糙,运动过程中金属条始终与轨道垂直且接触良好。已知由外电路控制、流过金属条的电流大小始终为I,方向如图中所示,整个轨道处于水平向右的匀强磁场中,磁感应强度为B,A、C间的距离为L,金属条恰好能完成竖直面内的圆周运动。重力加速度为g,则由题中信息可以求出( ) A. 金属条的质量 B. 金属条在磁场中运动时所受的安培力的大小和方向 C. 金属条运动到DD′时的瞬时速度 D. 金属条与水平粗糙轨道间的动摩擦因数
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10. 难度:中等 | |
如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m、电荷量为–q的试探电荷,该试探电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°。则在+Q形成的电场中(规定P点的电势为零) A. N点电势低于P点电势 B. N点电势为– C. P点电场强度大小是N点的2倍 D. 试探电荷在N点具有的电势能为–mv2
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11. 难度:中等 | |
如图所示,电动势为E,内阻为r的电源与滑动变阻器R1、定值电阻R2、R3、平行板电容器及理想电表组成闭合电路。当滑动变阻器R1的触头向左移动一小段过程中,则( ) A. 电流表读数增大 B. 电容器所带电荷量增加 C. R2消耗的功率减小 D. 电压表示数变化与电流表示数变化之比增加
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12. 难度:中等 | |
如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为(、k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为 A. 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动 B. 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线H C. 物体克服摩擦力所做的功 D. 物体与墙壁脱离的时刻为
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13. 难度:中等 | ||||||||||||||||||||||||||||
在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡为“3.8V 1.1W”。 ①实验时采用如图甲所示的电路图,由于电表内阻的影响,小灯泡电阻的测量值___ ____(填“大于”、“等于”或“小于”)准确值。 ②现有直流电源E(电动势约为6 V,内阻约为0.5 Ω)、电压表(量程0~5 V,内阻5 kΩ)、开关和导线若干,以及以下器材: A.电流表(量程0~100 mA,内阻4 Ω) B.电流表(量程0~500 mA,内阻0.4 Ω) C.滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1.0 A) D.滑动变阻器(最大阻值5 Ω,额定电流0.5 A) 实验中,电流表应选用______;滑动变阻器应选用_______。(将填相应器材前的字母) ③某位同学记录的8组数据如下表所示,其中7组数据的对应点已经标在图乙的坐标纸上,请标出余下的一组数据的对应点,并画出U-I图线。
④根据图乙给出的信息,可以判断图丙中正确的是(图中P为小灯泡的功率)
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14. 难度:中等 | |||||||||||||||
用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,所用电流表和电压表的内电阻分别为0.1Ω和1KΩ,如图为所需的器材。 (1)请完成它们的实验电路_______,注意两个电表要选用适当量程,并要求变阻器的滑动片在左端时其电阻值最大。 (2)一位同学记录的6组数据见下表,试根据这些数据在图中画出U-I图线,根据图线求出电池的电动势E=_________V,内阻r=________Ω。
(3)上述实验的测量结果为E测__________E真(填“>”“<”或“=”)
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15. 难度:中等 | |
如图所示,两平行金属板A、B间存在一竖直向下的匀强电场,A、B相距6cm,C为A板上的一点,CD=4cm,CD连线与场强方向成60°角.将一带电量为6.4×10−19C的点电荷从C点移到D点,电场力所做的功为3.2×10−17J,求: (1)点电荷所带的电性; (2)C、D两点间的电势差; (3)匀强电场的场强.
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16. 难度:困难 | |
如图所示,“L”型滑板,(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的A壁为Ll 距离的B处放有一质量为m,电量为+q的大小不计的小物体,小物体与板面的摩擦不计,整个装置处于场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与小物体都静止,试求.
(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前小物体的速度v1多大? (2)若小物体与A壁碰后相对水平面的速度大小为碰前的3/5,碰撞时间极短,则碰撞后滑板速度多大?(均指对地速度) (3)若滑板足够长,小物体从开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多大?
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17. 难度:简单 | |
如上图所示,在坐标系xOy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E.在其他象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.A是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离为h;C是x轴上的一点,到O的距离为l,一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子以某一初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而通过C点进入磁场区域,并再次通过A点,此时速度方向与y轴正方向成锐角.不计重力作用.试求: (1)粒子经过C点时速度的大小和方向; (2)磁感应强度的大小B.
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