1. 难度:简单 | |
关于点电荷,下列表述正确的是( ) A. 任何带电体都能看作点电荷 B. 点电荷是实际带电体的理想化模型 C. 只有带电量很小的带电体才能看作点电荷 D. 只有质量很小的带电体才能看作点电荷
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2. 难度:简单 | |
关于摩擦起电、接触起电、感应起电,下列说法错误的是( ) A.这是起电的三种不同方式 B.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移 C.这三种方式都产生了电荷 D.这三种方式都符合电荷守恒定律
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3. 难度:简单 | |
电容式键盘是通过改变电容器的哪个因素来改变电容的( ) A.两板间的正对面积 B.两板间的电压 C.两板间的电介质 D.两板间的距离
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4. 难度:简单 | |
下列有关电场和电势的说法中正确的是( ) A.公式只适用于真空中点电荷产生的电场 B.在公式F=中,是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小 C.电场中某点的电势与零电势点的选取无关 D.由公式可知,电势能大的地方电势一定高
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5. 难度:简单 | |
2019年3月19日,复旦大学科研团队宣称已成功制备出具有较高电导率的砷化铌纳米带材料,据介绍该材料的电导率是石墨烯的1000倍。电导率σ就是电阻率ρ的倒数,即。下列说法正确的是( ) A.电导率的单位是 B.材料的电导率与材料的形状有关 C.材料的电导率越小,其导电性能越强 D.电导率大小与温度无关
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6. 难度:中等 | |
如图所示,P、Q是两个电荷量相等的正点电荷,它们连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点.OA<OB,用EA、EB、、分别表示A、B两点的场强和电势,则( ) A. EA一定大于EB,一定大于 B. EA不一定大于EB,一定大于 C. EA一定大于EB,不一定大于 D. EA不一定大于EB,不一定大于
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7. 难度:简单 | |
有一个负点电荷只受电场力的作用,从电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能Ek随位移s变化的关系图如图所示,则能与图线相对应的电场的电场线分布图是下图中的 ( ) A. B. C. D.
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8. 难度:简单 | |
如图所示,A、B、C、D、E、F是匀强电场中一个边长为cm的正六边形的六个顶点,该六边形所在平面与电场线(图中没有画出)平行,已知A、C、E三点的电势分别为-3V、0V、3V,则下列说法正确的是( ) A.通过CB和EF的直线为电场中的两条等势线 B.匀强电场的场强大小为200V/m C.匀强电场的场强方向为由B指向D D.将一个电子由D点移到A点,其电势能将增加4.8×10-19J
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9. 难度:简单 | |
图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子由M点向N点运动,可以判定( ) A.粒子带负电,运动过程电势能减小 B.粒子带负电,运动过程电势能增大 C.粒子带正电,运动过程电势能减小 D.粒子带正电,运动过程电势能增大
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10. 难度:简单 | |
如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( ) A.R1:R2=1:2 B.R1:R2=3:1 C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3 D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=3:1
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11. 难度:简单 | |
电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2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中点滑向b端时,下列说法中正确的是( ) A.电流表的读数变小 B.电流表的读数变大 C.电压表的读数变小 D.电压表的读数不变
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12. 难度:中等 | |
如图,一个均匀的带电量为Q的圆环,半径为R,圆心为O,放在绝缘水平桌面上,过O点作竖直线,在线上取一点A,使A到O的距离也为R,在A点放一检验电荷q,则q所受电场力的大小为( ) A. B. C. D.不能确定
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13. 难度:简单 | |
物理学是一门以实验为基础的学科。在物理学的发展过程中,许多重要的物理规律都是由实验发现或由实验验证了的,下列有关物理实验的说法正确的是( ) A.探究影响电阻因素的实验利用了控制变量的思想 B.富兰克林通过油滴实验测出了元电荷的数值 C.库仑的扭秤实验利用了微小量放大法的思想 D.探究影响平行板电容器电容的因素实验中使用静电计的目的是观察电容器电荷量的变化
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14. 难度:中等 | |
如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一带电粒子在仅受电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点下列说法中正确的是( ) A.带电粒子通过P点时的动能比通过Q点时小 B.带电粒子一定是从P点向Q点运动 C.带电粒子通过P点时的加速度比通过Q点时大 D.三个等势面中,等势面a的电势最高
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15. 难度:简单 | |
空间存在一静电场,电场中的电势随x的变化规律如图所示,下列说法正确的是( ) A.x=4m处电场强度可能为零 B.x=4m处电场方向一定沿x轴正方向 C.电荷量为e的负电何沿x轴从x=0移动到x=6m处,电势能增大8eV D.沿x轴正方向,电场强度先增大后减小
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16. 难度:简单 | |
如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极接地一带负电的油滴位于容器中的P点且处于静止状态。现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则( ) A.带电油滴将竖直向下运动 B.电容器的电荷量增大 C.P点的电势将升高 D.带电油滴的机械能将增加
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17. 难度:中等 | |
如图所示,匀强电场中有一绝缘直角杆PQM,PQ=L,QM=2L,杆上固定三个带电小球A、B、C,初始时杆PQ段与电场线垂直,现将杆绕Q点顺时针转过至虚线位置,发现A、B、C三个球的电势能之和保持不变。不计小球间的相互作用,下列说法正确的是( ) A.A球一定带正电,C球一定带负电 B.转动过程中,电场力对A球和C球做功的代数和为零 C.A、C两球带电量的绝对值之比 D.转动过程中C球电势能减少
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18. 难度:中等 | |
如图所示,空间存在水平向右、电场强度大小为E的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的小球,从A点以初速度v0竖直向上抛出,经过一段时间落回到与A点等高的位置B点图中未画出,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A.小球运动到最高点时距离A点的高度为 B.小球运动到最高点时速度大小为 C.小球运动过程中最小动能为 D.A、B两点之间的电势差为
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19. 难度:简单 | |
有一个电容器,当它所带的电荷量时,电容器两极板间的电压,这个电容器的电容大小是________μF。某电流表表头内阻Rg为,满偏电流Ig为2mA,若要改装成量程为3V的电压表,需要串联的电阻为________。
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20. 难度:中等 | |
在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V 2.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有: A.电源电动势约为6V,内阻可不计 B.电流表A1量程0~3A,内阻约为0.1Ω C.电流表A2量程0~600mA,内阻约为5Ω D.电压表V1量程0~15V,内阻约为15kΩ E.电压表V2量程0~5V,内阻约为6kΩ F.滑动变阻器最大阻值0~10Ω,允许通过的最大电流为2A 实验中要求小灯泡两端的电压从零开始变化以便测量多组数据 (1)实验中电流表应选用____(A1或A2),电压表应选用____(V1或V2)则图中电流表的读数为___A; (2)请按要求将图1中所示的器材连成实验电路_____。在闭合开关前,应将滑动变阻器触头置于最____端;选“左”或“右” (3)某同学通过实验得到的数据画出该小灯泡的伏安特性曲线如图2所示,若直接用电动势为3V、内阻为6Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是______
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21. 难度:中等 | |
在“测定金属的电阻率”的实验中,若待测金属丝的电阻约为5Ω,要求测量结果尽量准确,提供以下器材供选择: A.电池组(3V,内阻约1Ω) B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω) C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω) D.电压表(0~3V,内阻约4kΩ) E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ) F.滑动变阻器(0~20Ω,允许最大电流1 A) G.滑动变阻器(0~2000Ω,允许最大电流0.3 A) H.开关、导线若干 (1)实验时应从上述器材中选用__________选填仪器前的字母代号 (2)将设计的电路图画在框内________ (3)用螺旋测微器测量该圆柱体金属丝的直径,读得的直径为_________mm (4)若用L表示金属丝的长度,d表示直径,测得电阻为R,请写出计算金属丝电阻率的表达式________用各物理量的符号表示。
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22. 难度:简单 | |
如图所示,一静止的电子经过电压为U的电场加速后,立即从A点射入偏转匀强电场中,射入方向与偏转电场的方向垂直,最终电子从B点离开偏转电场。已知偏转电场的电场强度大小为E,宽度为L,方向竖直向上(如图所示),电子的电荷量为e,质量为m,重力忽略不计。 (1)求电子在偏转电场中的偏转距离 (2)若仅将加速电场的电压提高为原来的2倍,使电子仍从B点经过,求偏转电场的电场强度E1
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23. 难度:中等 | |
如图所示,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,R1=9Ω,滑动变阻器的总电阻Rx=20Ω.间距d=0.1m的两平行金属板M、N水平放置,闭合开关K,板间电场视为匀强电场,板间竖直放置一根长也为d的光滑绝缘细杆AB,带电小球s穿过细杆,小球质量m=0.01kg、电荷量q=1×10﹣3C(可视为点电荷,不影响电场的分布).调节滑动变阻器的滑片p,使小球c恰能静止在A处.重力加速度g=10m/s2. (1)求小球的电性和M、N两极板间的电压; (2)求滑动变阻器pb段的阻值R2; (3)调节滑动变阻器,使pb段的阻值R3=7.5Ω,待电场重新稳定后释放小球c,求小球c到达杆的中点O时的速度大小.
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