1. 难度:简单 | |
下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是( ) A.根据公式可知,金属电阻率与导体的电阻成正比 B.根据公式可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功 C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多 D.根据公式可知,电容与电容器所带电荷成正比,与两极板间的电压成反比
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2. 难度:简单 | |
雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为干米,云层与地面之间的电压为千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为( ) A. B. C. D.
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3. 难度:中等 | |
如图所示,实线表示某电场的电场线,虚线表示一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设A和B点的电势分别为和粒子在A、B两点加速度大小分别为和,速度大小为和,电势能分别为和,下列判断正确的是( ) A. B. C. D.
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4. 难度:中等 | |
平行板电容器的两极、接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为,小球始终未碰到极板,如图所示,那么( )
A.保持电键闭合,带正电的板向板缓慢靠近,则减小 B.保持电键闭合,带正电的板向板缓慢靠近,则不变 C.电键断开,带正电的板向板缓慢靠近,则增大 D.电键断开,带正电的板向板缓慢靠近,则不变
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5. 难度:中等 | |
如图所示,轻质弹簧下端固定,上端与一质量为m的物块连接,物块经过点时速度大小为,方向竖直向下。经过t秒物块又回到点。速度大小为,方向竖直向上,则在时间内( ) A.物块受到弹簧力的冲量大小为 B.物块受到合力的冲量大小为 C.弹簧弹力对物块所做的功大小为 D.合力对物块所做的功大小为
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6. 难度:简单 | |
如图所示,有一个表头,满偏电流,内阻,把它改装为量程的电流表,则的阻值为( ) A. B. C. D.
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7. 难度:困难 | |
如图所示,匀强电场竖直向上,一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出,刚好速度水平向左击中点,不计空气阻力,若抛射点向右水平移动一小段距离到,仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点,则可行的是( ) A.减小抛射角,同时增大抛射速度 B.减小抛射角,同时减小抛射速度 C.增大抛射角,同时减小抛出速度 D.增大抛射角,同时增大抛出速度
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8. 难度:困难 | |
一带正电的粒子只在电场力作用下沿轴正向运动,其电势能随位移变化的关系如图所示,处为粒子电势能最大位置,则下列说法正确的是( ) A.处电场强度最大 B.粒子在段速度一直在减小 C.在、、、处电势、、、的关系为 D.段的电场强度大小方向均不变
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9. 难度:简单 | |
已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则 A.灯泡L变亮 B.灯泡L变暗 C.电流表的示数变小 D.电流表的示数变大
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10. 难度:困难 | |
如图所示,两个带电小球、分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内,用水平向左的推力F作用于球,两球在图示位置静止,现将球沿斜面向下移动一小段距离,发现球随之向上移动少许,两球在新位置重新平衡,重新平衡后与移动前相比,下列说法正确的是( ) A.推力F变小 B.斜面对的弹力不变 C.墙面对的弹力不变 D.两球之间的距离减小
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11. 难度:困难 | |
如图所示,是不带电的球,质量,是金属小球,带电量为,质量为,两个小球大小相同且均可视为质点。绝缘细线长,一端固定于点,另一端和小球相连接,细线能承受的最大拉力为。整个装置处于竖直向下的匀强电场中,场强大小,小球静止于最低点,小球以水平速度和小球瞬间正碰并粘在一起,不计空气阻力。和整体能够做完整的圆周运动且绳不被拉断,。则小球碰前速度的可能值为( ) A. B. C. D.
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12. 难度:困难 | |
在倾角为的光谱固定绝缘斜面上有两个用绝缘轻弹簧连接的物块和,它们的质量分别为和,弹簧的劲度系数为,为一固定挡板,开始未加电场系统处于静止状态,不带电,带电量为,现加一沿斜面方问向上的匀强电场,物块沿斜面向上运动,当刚离开时,的速度为,之后两个物体运动中当的加速度为时,的加速度大小均为,方向沿斜面向上,则下列说法正确的是( ) A.从加电场后到刚离开的过程中,发生的位移大小为 B.从加电场后到刚离开的过程中,挡板对小物块的冲量为 C.刚离开时,电场力对做功的瞬时功率为 D.从加电场后到刚离开的过程中,物块的机械能和电势能之和先增大后减小
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13. 难度:中等 | |
(1)用分度游标卡尺测一工件外径的度数如图(1)所示,读数为______; 用螺旋测微器测一圆形工件的直径读数如图(2)所示,读数为______。 (2)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻约为,电压表的内阻约为,电流表的内阻约为,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,电阻由公式计算得出,式中与分别为电压表和电流表的示数,若将图(a)和图(b)中电路图测得的电阻值分别记为和,则______(填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,且测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
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14. 难度:中等 | |
某同学利用电磁打点计时器、光电门和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验。气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、光电门等组成,气垫导轨大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差。 (1)下面是实验的主要步骤: ①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平,向气垫导轨通入压缩空气: ②把电磁打点计时器固定在紧靠气垫导轨右端,将纸带客穿过打点计时器,并固定在滑块的右端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向且在同一直线上; ③在小滑块上固定一个宽度为的窄遮光片,把滑块放在气垫导轨中间附近,使滑块开始时处于静止状态; ④先______,然后滑块一个向左的初速度,让滑块带动纸带一起向左运动,滑块和发生碰撞,纸带记录滑块碰撞前后的运动情况,纸带左端是滑块碰前运动的记录情况,纸带右端是滑块碰后运动的记录情况。 ⑤记录滑块通过光电门时遮光片的遮光时间; ⑥取下纸带,重复步③④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示,测出遮光片宽度,并计算遮光片遮光时间的平均值; ⑦测得滑块的质量为,滑块的质量为。 完善实验步骤④的内容。 (2)已知打点计时器每隔打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量大小为______;两滑块相互作用以后系统的总动量大小为______(保留三位有效数字)。 (3)分析碰撞前后的总动量本实验可以得到的结论是:______。
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15. 难度:简单 | |
如图所示,电源电动势,内阻,闭合开关后,标有“、”的灯泡恰能正常发光,电流表为理想电流表,求: (1)电流表的示数是多少安培; (2)电阻等于多少欧姆; (3)电源的输出功率等于多少瓦特。
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16. 难度:困难 | |
如图所示,光滑水平面上放有用绝缘材料制成的“”型滑板,其质量为,平面部分的上表面光滑且足够长。在距滑板的端为的处放置一个质量为、带电量为的小物体(可看成是质点),在水平匀强电场作用下,由静止开始运动,已知,电场的场强大小为,假设物体在运动中及与滑板端相碰时不损失电量。 (1)求物体第一次与滑板端相碰前的速度大小; (2)若小物体与滑板端相碰的时间极短,而且为弹性碰撞,求小物体从第一次与滑板碰撞到第二次碰撞的间隔时间。
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17. 难度:困难 | |
如图甲所示,真空中的电极被连续不断均匀地发出电子(设电子的初速度为零),经加速电场加速,由小孔穿出,沿两个彼此绝缘且靠近的水平金属板、间的中线射入偏转电场,、两板距离为、、板长为,两板间加周期性变化的电场,如图乙所示,周期为,加速电压为,其中为电子质量、为电子电量,为、板长,为偏转电场的周期,不计电子的重力,不计电子间的相互作用力,且所有电子都能离开偏转电场,求: (1)电子从加速电场飞出后的水平速度大小? (2)时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距、间中线的距离; (3)在足够长的时间内从中线上方离开偏转电场的电子占离开偏转电场电子总数的百分比。
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