1. 难度:简单 | |
根据电荷守恒定律,使两个相同的金属球A、B分别带+5q和-q的电荷,把它们接触后分开,则A带电量为( ) A.-4q B.+2q C.+4q D.-2q
|
2. 难度:简单 | |
如图的示,下列电场中,A、B两点电场强度相同的是 A. B. C. D.
|
3. 难度:中等 | |
如图所示,、和是以为直径的半圆弧上的三点,点为半圆弧的圆心,。电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于、两点,这时点电场强度的大小为;若将点的点电荷移至点,则点电场强度的大小变为。则与之比为( ) A. B. C. D.
|
4. 难度:中等 | |
某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是 A. 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小 B. 图象上某点切线的斜率的倒数即为该状态的电阻值 C. 电压为5 V时,导体的电阻是0.2 Ω D. 电压为12 V时,导体电阻的电功率为18 W
|
5. 难度:中等 | |
如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( ) A.V的读数变大,A的读数变小 B.V的读数变大,A的读数变大 C.V的读数变小,A的读数变小 D.V的读数变小,A的读数变大
|
6. 难度:中等 | |
如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ,设先、后两次穿过金属框的磁通量变化分别为和,则() A. B. C. D. 不能判断
|
7. 难度:简单 | |
一根长为0.1 m、电流为1 A的通电导线,在磁场中某处受到的磁场力大小为0.4 N,则该处的磁感应强度( ) A. 等于4 T B. 大于或等于4 T C. 小于或等于4 T D. 可能为零
|
8. 难度:简单 | |
如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,是圆的一条水平直径.一带电粒子从点射入磁场,速度大小为,方向斜向上与成角时,粒子恰好从点飞出磁场,在磁场中运动的时间为;若相同的粒子从点沿方向射入磁场,速度大小为,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)( ) A. B. C. D.
|
9. 难度:中等 | |
一个电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点时,电场力做了5×10-6 J的功,那么( ) A.电荷在B点将具有5×10-6 J的电势能 B.电荷在B点将具有5×10-6 J的动能 C.电荷的电势能减少了5×10-6 J D.电荷的动能增加了5×10-6 J
|
10. 难度:中等 | |
如图所示,虚线圆是某静电场中的等势面,它们的电势分别为、、,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知( ) A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功,电势能增加 B.粒子从M到N的过程中,电场力做负功,电势能增加 C.粒子从K到L的过程中,电势能增加,动能减少 D.粒子从M到N的过程中,动能减少,电势能增加
|
11. 难度:简单 | |
把表头G改装成大量程电流表或电压表时下列说法正确的是 A.改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻 B.改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻 C.改装后表头G的自身电阻会发生变化 D.改装后表头G本身的参量均不会发生变化
|
12. 难度:简单 | |
一个带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,如果又能垂直进入另一磁感应强度是原来2倍的匀强磁场,则( ) A.粒子的速率加倍,周期减半; B.粒子的速率不变,周期减半 C.粒子的速率不变,轨道半径减半 D.粒子的速率减半,轨道半径变为原来的1/4
|
13. 难度:中等 | |
某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω电阻Rx的阻值. (1)现有电源(3V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~10Ω,标定电流1A)、开关和导线若干,以及下列电表: A.电流表(0-3A,内阻约0.025Ω) B.电流表(0-0.6A,内阻约0.125Ω) C.电压表(0-3V,内阻约3kΩ) D.电压表(0-15V,内阻约15kΩ) 为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用_____(填器材前的字母);实验电路应采用下图中的_____(填“甲”或“乙”). (2)接通开关,改变滑动变阻器的滑片位置,某次电表示数如图所示,对应的电流表示数I=_____A,电压表示数U=_____V.计算可得该电阻的测量值Rx=_____Ω.
|
14. 难度:中等 | |
在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路. (1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来________. (2)如图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω.
|
15. 难度:中等 | |
如图所示,长的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角.已知小球所带电荷量,匀强电场的场强,取重力加速度,,,求: (1).小球所受电场力的大小. (2).小球的质量.
|
16. 难度:简单 | |
水平放置的光滑金属导轨宽L=0.2m,接有电源电动势E=3V,电源内阻及导轨电阻不计.匀强磁场竖直向下穿过导轨,磁感应强度B=1T.导体棒ab的电阻R=6Ω,质量m=10g,垂直放在导轨上并良好接触(如图),求合上开关的瞬间. (1)金属棒受到安培力的大小和方向; (2)金属棒的加速度.
|
17. 难度:简单 | |
如图所示,在倾角为θ=的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求: (1)金属棒所受到的安培力的大小; (2)通过金属棒的电流的大小; (3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
|