1. 难度:简单 | |
关于电流的下列说法中,正确的是 A.电路中的电流越大,表示通过导体横截面的电量越多 B.在相同时间内,通过导体截面的电量越多,导体中的电流就越大 C.通电时间越长,电流越大 D.根据可知,导体中的电流与通过横截面的电量成正比,与通过时间成反比
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2. 难度:简单 | |
关于电磁感应,下列说法中正确的是 A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大 D.通过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
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3. 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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4. 难度:简单 | |
如图,一个带负电的橡胶圆盘处在竖直面内,可以绕过其圆心的水平轴高速旋转,当它不动时,放在它左侧轴线上的小磁针处于静止状态,当橡胶圆盘从左向右看逆时针高速旋转时,小磁针的N极( ) A. 不偏转 B. 向左偏转 C. 向右旋转 D. 向纸内旋转
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5. 难度:中等 | |
在如图所示的图像中,直线为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源与电阻R组成闭合电路。由图像判断错误的是 A.电源的电动势为3 V,内阻为0.5Ω B.电阻R的阻值为1Ω C.电源的效率为80% D.电源的输出功率为4 W
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6. 难度:中等 | |
如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下级板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两极板间的电场强度,EP表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( ) A.θ增大,E增大 B.θ增大,EP不变 C.θ减小,EP增大 D.θ减小,E不变
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7. 难度:中等 | |
三个α粒子在同一地点沿同一方向飞入偏转电场,出现了如图所示的轨迹,由此可以判断下列不正确的是 A.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上 B.b和c同时飞离电场 C.进电场时c的速度最大,a的速度最小 D.动能的增加值c最小,a和b一样大
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8. 难度:中等 | |
如图,P为固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆.带电粒子Q在P的电场中运动.运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点.若Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为aa、ab、ac,速度大小分别为va、vb、vc,则 A.aa>ab>ac,va>vc>vb B.aa>ab>ac,vb> vc> va C.ab> ac> aa,vb> vc> va D.ab> ac> aa,va>vc>vb
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9. 难度:简单 | |
在如图所示电路中,当滑动变阻器滑片P向上移动时,则 A.A灯变亮、B灯变亮、C灯变亮 B.A灯变暗、B灯变亮、C灯变暗 C.A灯变亮、B灯变暗、C灯变暗 D.A灯变暗、B灯变暗、C灯变亮
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10. 难度:简单 | |
有两个相同的灵敏电流计,允许通过的最大电流(满偏电流)为Ig=1mA,表头电阻 Rg=30Ω,若改装成一个量程为3V的电压表和一个量程为0.6A的电流表应分别: A.串联一个2990Ω的电阻和并联一个0.15Ω的电阻 B.并联一个2990Ω的电阻和串联一个0.15Ω的电阻 C.串联一个2970Ω的电阻和并联一个0.05Ω的电阻 D.并联一个2970Ω的电阻和串联一个0.05Ω的电阻
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11. 难度:中等 | |
如图,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板(粒子速率变小),虚线表示其运动轨迹,由图知( ) A. 粒子带正电 B. 粒子运动方向是abcde C. 粒子运动方向是edcba D. 粒子在上半周所用时间比在下半周所用时间长
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12. 难度:中等 | |
两条导线互相垂直,但相隔一小段距离,其中ab固定,cd可以自由活动,当通以如图所示电流后,cd导线将 A.顺时针方向转动,同时靠近ab B.逆时针方向转动,同时离开ab C.顺时针方向转动,同时离开ab D.逆时针方向转动,同时靠近ab
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13. 难度:简单 | |
如图所示,L是自感系数很大的线圈,但其自身的直流电阻几乎为0,A、B是两个相同的小灯泡,下列说法正确的是( ) A. 开关S闭合时,A灯立即发光 B. 开关S闭合时,B灯立即发光 C. 开关S断开时,A灯闪亮一下再灭 D. 开关S断开后瞬间,a点的电势低于b点
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14. 难度:中等 | |
如图所示,水平放置的光滑平行导轨足够长且处于竖直向上的匀强磁场中,导轨电阻不计.在导轨上放置两根与导轨垂直的质量、阻值均相等的导体棒ab、cd,给导体棒ab一初动能Ek,使其开始向右运动,下列说法正确的是( ) A.导体棒ab的速度不断减小到0 B.导体棒ab的加速度不断减小到0 C.导体棒cd的加速度不断增大 D.导体棒cd最终能产生的热量
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15. 难度:中等 | |
如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是( ) A. 穿过磁场过程,外力做的功为 B. 穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为 C. 进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为 D. 进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同
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16. 难度:简单 | |
小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,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,小灯泡功率为图中矩形PQOM所围“面积”的数值
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17. 难度:中等 | |
某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有: A.电流表A1内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=3mA B.电流表A2内阻约为0.4Ω,量程为0.6A C.定值电阻R0=900Ω D.滑动变阻器R(5Ω,2A) E.干电池组(6V,0.05Ω) F.一个开关和导线若干 G.螺旋测微器,游标卡尺 (1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为______mm;如图2用20分度游标卡尺测金属棒长度为______cm。 (2)用多用电表粗测金属棒的阻值:当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大,他应该换用______挡(填“×1Ω”或“×100Ω”),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图3所示,则金属棒的阻值约为______Ω。 (3)请根据提供的器材,设计一个实验电路,要求尽可能精确测量金属棒的阻值____。 (4)若实验测得电流表A1示数为I1,电流表A2示数为I2,则金属棒电阻的表达式Rx=______。(用I1,I1,R0,Rg表示)
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18. 难度:中等 | |
某同学用伏安法测量待测电阻的阻值。现有器材为:待测电阻R(阻值约为5Ω),电源(电动势3V),滑动变阻器(阻值范围0-10Ω),电流表(量程0.6A,3A),电压表(量程3V、15V),开关,导线若干。实验要求在测量电路中将电流表外接,滑动变阻器起限流作用。回答下列问题: (1)按照实验要求在图(a)中画出实物连线图____。
(2)若已按实验要求接线,闭合开关后移动滑动变阻器的滑片,电压表的示数始终约为3V,电流表的示数始终接近0。写出产生这种现象的一个原因:_______________。 (3)在连线正确后,闭合开关。电压表和电流表的示数分别如图(b)和图(c)所示。由图可知,电压表读数为_______V,电流表读数为______A。由此可得待测电阻的阻值为_____Ω(结果保留3位有效数字)。
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19. 难度:中等 | |
如图所示,一带正电粒子,从A点以速度平行匀强电场等势面沿AO方向射入电场(图中的平行线为匀强电场的等势面),由B点飞出匀强电场时速度方向与AO方向的夹角为。已知粒子质量为m,电荷量为,不计粒子重力。 (1)说明电场线的方向,求B点速度大小; (2)求AB两点间的电势差。
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20. 难度:中等 | |
在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2.螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2 =5.0Ω,C=30μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化.求: (1)求螺线管中产生的感应电动势? (2)闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率? (3)闭合S,电路中的电流稳定后,求电容器的电量?
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21. 难度:简单 | |
如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定两间距L=0.5 m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=10 V,内阻r=2 Ω,一质量m=100 g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=1 T、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=10 m/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大小; (2)滑动变阻器R接入电路中的阻值。
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22. 难度:中等 | |
一个重力不计的带电粒子,以大小为v的速度从坐标(0,L)的a点,平行于x轴射入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,并从x轴上b点射出磁场,射出速度方向与x轴正方向夹角为60°,如图。求: (1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径; (2)带电粒子的比荷及粒子从a点运动到b点的时间; (3)其他条件不变,要使该粒子恰从O点射出磁场,求粒子入射速度大小。
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