1. 难度:中等 | |
关于电场强度有下列说法,正确的是( ) A.电场中某点的电场强度在数值上等于单位电荷在该点所受的电场力 B.电场强度的方向总是跟电场力的方向一致 C.在点电荷Q附近的任意一点,如果没有把试探电荷q放进去,则这一点的强度为零 D.根据公式可知,电场强度跟电场力成正比,跟放入电场中的电荷的电量成反比
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2. 难度:中等 | |
关于静电场的等势面,下列说法正确的是 A.两个电势不同的等势面可能相交 B.电场线与等势面处处相互垂直 C.同一等势面上各点电场强度一定相等 D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功
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3. 难度:简单 | |
电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力,因此( ) A. 电动势是一种非静电力 B. 电动势越大,表明电源储存的电能越多 C. 电动势的大小是非静电力做功能力的反映 D. 电动势就是闭合电路中电源两端的电压
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4. 难度:简单 | |
关于导体的电阻及电阻率的说法中,正确的是 A. 由可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 B. 由知,导体的电阻与长度l、电阻率 C. 将一根导线一分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一 D. 将一根电阻丝均匀拉长为原来2倍,则电阻丝的电阻变为原来的2倍
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5. 难度:中等 | |
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( ) A.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小 B.带电质点在P点的电势能比在Q点的小 C.带电质点在P点的动能大于在Q点的动能 D.三个等势面中,c的电势最高
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6. 难度:中等 | |
如图所示,质量为m,带电量为q的微粒,以初速度v0,从A点竖直向上射入空气中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B点时速率,方向与电场的方向一致,则A,B两点的电势差为( ) A. B. C. D.
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7. 难度:简单 | |
如图所示,绝缘的斜面处在于一个竖直向上的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.3J,重力做功1.5J,电势能增加0.5J,则以下判断正确的是
A. 金属块带负电荷 B. 电场力做功0.5J C. 金属块克服摩擦力做功0.7J D. 金属块的机械能减少1.2J
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8. 难度:中等 | |
在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时 ( ) A.伏特表V读数增大,电容C的电荷量在减小 B.安培表A的读数增大,电容C的电荷量在增大 C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小 D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大
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9. 难度:困难 | |
如图所示,电源内阻较大,当开关闭合、滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L也能正常发光,现将滑动变阻器滑片由该位置向a端滑动,则( ) A.灯泡将变暗,电源效率将减小 B.液滴带正电,将向下做加速运动 C.电源的路端电压增大,输出功率也增大 D.滑片滑动瞬间,带电液滴电势能将减小
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10. 难度:中等 | |
电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻、及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由a端滑向b端时,下列说法正确的是( ) A.电压表和电流表读数都减小 B.电压表和电流表读数都增大 C.电压表读数增大,电流表读数减小 D.电压表读数减小,电流表读数增大
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11. 难度:中等 | |
简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300μA,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则( ) A.欧姆表的内阻为5kΩ B.欧姆表的内阻为10kΩ C.Rx的阻值为 5kΩ D.Rx的阻值为10kΩ
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12. 难度:中等 | |
如图所示,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中心,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为-q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则( ) A. 小球从A到D的过程中静电力做功为 B. 小球从A到D的过程中电势能逐渐减小 C. 小球从A到B的过程中电势能先减小后增加 D. AB两点间的电势差
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13. 难度:困难 | |
静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( ) A.在x2和x4处电势能相等 B.由x1运动到x3的过程中电势能增大 C.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小 D.由x1运动到x4的过程中速度先增大后减小
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14. 难度:中等 | |
小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的I—U图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是( ) A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小 B.对应P点,小灯泡的电阻为 C.对应P点,小灯泡的电阻为 D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围“面积”
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15. 难度:困难 | |
在如图所示电路中,闭合电键 S,当滑动变阻器的滑动触头 P 向上滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用 I、U1、U2和 U3表示,电表示数变化量的绝对值分别用 ΔI、ΔU1、ΔU2和 ΔU3表示.下列说法正确的是 ( ) A. U1变小,U2变大,U3变小,I变大 B. U1变大,U2变小,U3变大,I变大 C. U1/I 不变,U2/I 变小,U3/I 变小 D. ΔU1/ΔI 不变,ΔU2/ΔI 不变,ΔU3/ΔI 不变
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16. 难度:中等 | |
(1)某同学在实验室测定金属丝电阻率的实验中游标卡尺测量长度如图甲所示,可知其长度为__________mm;如图乙所示,用螺旋测微器测金属丝的直径的测量值__________ mm; (2)影响材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减小某学校研究小组需要研究某种材料的导电规律,他们用这种材料制作成电阻较小的元件P,测量元件P中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.图a是他们按设计好的电路连接的部分实物图,请添加三根导线,使电路完整______。 (3)改变滑动变阻器的阻值,记录两电表的读数根据表中数据,在图b中画出元件P的图像______,并判断元件P是_______(金属材料还是半导体材料); (4)若可供选择的滑动变阻器(R1:最大阻值为2.5,额定电流为0.25A;R2最大阻值为5,额定电流1.5A)则本实验应该选用滑动变阻器_______。把元件P接入如图c所示的电路中,已知定值电阻R阻值为10,电源势为2V,内阻不计,利用图b计算该元件实际消耗的电功率为_________。
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17. 难度:简单 | |
在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,有以下器材: A.小灯泡L(3V,0.6A) B.滑动变阻器R(0~10Ω) C.电压表V1 (0~3V) D.电压表V2 (0~15V) E.电流表A1 (0~0.6A) F.电流表A2 (0~3A) G.铅蓄电池、开关各一个,导线若干 (1)为了减小误差,实验中应选电流表______________,电压表____________. (2)在图虚线框内按要求设计实验电路图. (______) (3)某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在坐标系中,描绘出如图所示的小灯泡的伏安特性曲线根据此图给出的信息,可以判断下图中正确的是(图中P为小灯泡的功率)(______) A.B.C.D.
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18. 难度:困难 | |
某探究小组准备用图甲所示的电路测量某电源的电动势和内阻,实验器材如下: 待测电源(电动势约2V); 电阻箱R(最大阻值为99.99Ω); 定值电阻R0(阻值为2.0Ω); 定值电阻R1(阻值为4.5kΩ) 电流表G(量程为400μA,内阻Rg=500Ω) 开关S,导线若干. (1)图甲中将定值电阻R1和电流表G串联,相当于把电流表G改装成了一个量程为_____V的电压表; (2)闭合开关,多次调节电阻箱,并记下电阻箱的阻值R和电流表G的示数I; (3)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则 和 的关系式为_________(用题中字母表示); (4)以为纵坐标,为横坐标,探究小组作出的图像如图(乙)所示,根据该图像求得电源的内阻r=0.50Ω,则其电动势E=______V(保留两位有效小数); (5)该实验测得的电动势与真实值相比,理论上______ .(填“>”“<”或“=”)
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19. 难度:中等 | |
如图所示电路中,R1=R2=2Ω,R3=1Ω.当K接通时,电压表的读数为1V;K断开时,电压表的读数为0.75V.求电源电动势E和内阻r.
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20. 难度:中等 | |
如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接.整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为0.75mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g. (1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大? (2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小; (3)改变s的大小,滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.
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21. 难度:困难 | |
如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场.自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和–q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求 (1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比; (2)A点距电场上边界的高度; (3)该电场的电场强度大小.
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