1. 难度:简单 | |
下列做法正确的是( ) A.图1-1为静电喷涂机原理图,由图可判断微粒带正电 B.图1-2为金属球放入匀强电场后电场线分布图,A点场强大于B点 C.图1-3为模拟避雷针作用的实验装置,A、B金属柱等高,随电压升高,A先产生放电现象 D.元电荷实质上是指电子和质子本身
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2. 难度:简单 | |
下列的说法正确的是( ) A.由E=可知,某电场的场强E与q成反比,与F成正比 B.沿电场线的方向,电场强度都会越来越小 C.电容器的电容与其带电荷量和电压无关 D.电场线与等势面不一定相互垂直
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3. 难度:简单 | |
下列的说法正确的是( ) A.同一电源接入不同的电路,电动势不会发生变化 B.电动势反映了电源把电能转化为其他形式能量的本领 C.电源短路时,路端电压最大 D.导体中的电流越大,导体的电阻越小
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4. 难度:中等 | |
一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,两板间有一个带正电的检验电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容,E表示两板间的场强,表示P点的电势,表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离,则下列各物理量与负极板移动距离x的关系图像正确的是( ) A. B. C. D.
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5. 难度:中等 | |
如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则 ( ) A. 电源的功率变小 B. 电容器储存的电荷量变小 C. 电源内部消耗的功率变大 D. 电阻R消耗的电功率变小
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6. 难度:中等 | |
如图所示,匀强电场方向平行于xOy平面,在xOy平面内有一个半径为R=5m的圆,圆上有一个电荷量为q=-1×10-8C的试探电荷P,半径OP与x轴正方向的夹角为θ,P沿圆周移动时,其电势能Ep=2.5×10-5cosθ(J),则( ) A.x轴位于零势面上 B.电场强度大小为500V/m C.电场强度方向沿x轴正方向 D.电场强度方向沿y轴正方向
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7. 难度:中等 | |
如图所示,A、B两球所带电荷量均为2×10-5C,质量均为0.72kg,其中A球带正电荷,B球带负电荷,A球通过绝缘细线吊在天花板上,B球一端固定绝缘棒,现将B球放在某一位置,能使绝缘细线伸直,A球静止且与竖直方向的夹角为30°,则B球距离A球的距离不可能为( ) A.0.5m B.0.8m C.1.2m D.2.5m
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8. 难度:中等 | |
如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合,一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10g的小球,小球所带电荷量q=+5.0×10-4C,小球从C点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的vt图象如图乙所示。小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是( ) A.圆环中心O点场强为零,B点场强最大 B.由C到A的过程中,小球的电势能一直减小 C.由C到A的过程中,电势逐渐升高 D.C、B两点间的电势差UCB=0.9V,B点场强大小为E=1.5V/m
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9. 难度:简单 | |
(1)如图甲所示用0.6A量程时,电流表的读数是________A; (2)如图乙所示螺旋测微器读数为_________mm。
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10. 难度:中等 | |
要测绘一个标有“3 V 0.6 W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V,并便于操作。已选用的器材有: 直流电源(电压为4 V); 电流表(量程为0~0.6 A,内阻约0.5 Ω); 电压表(量程为0~3 V,内阻约3 kΩ); 电键一个、导线若干。 (1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_______(填字母代号)。 A.滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1 A) B.滑动变阻器(最大阻值1 kΩ,额定电流0.3 A) (2)如图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接。 (用黑色水笔画线表示对应的导线) (3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示。由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“不变”或“减小”) (4)如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,请结合图线算出此时小灯泡的电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。 (5)根据实验得到的小灯泡伏安特性曲线,下列分析正确的是______________。 A.测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电压表内阻引起 B.测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电流表内阻引起 C.测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电压表内阻引起 D.测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电流表内阻引起
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11. 难度:困难 | |
如图所示,在xOy平面内,直线OP与y轴的夹角α=45°。第一、第二象限内存在大小相等,方向分别为竖直向下和水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×105N/C,现有一带正电的粒子从直线OP上某点A(-L,L)处静止释放.设粒子的比荷=4.0×107C/kg,粒子重力不计。当L=2cm时,求: (1)粒子进入第四象限时与x轴交点的横坐标; (2)粒子进入第四象限瞬时速度的大小和方向。
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12. 难度:简单 | |
如图所示,板长L=4 cm的平行板电容器,板间距离d=3 cm,板与水平线夹角α=37°,两板所加电压为U=100 V,有一带负电液滴,带电荷量为q=3×10-10 C,以v0=1 m/s的水平速度自A板边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从B板边缘水平飞出.g取10 m/s2,求: (1)液滴的质量; (2)液滴飞出时的速度.
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13. 难度:困难 | |
如图所示,BCD为固定在竖直平面内的半径为r=10m的圆弧形光滑绝缘轨道,O为圆心,OC竖直,OD水平,OB与OC间夹角为53°,整个空间分布着范围足够大的竖直向下的匀强电场.从A点以初速v0=9m/s沿AO方向水平抛出质量m=0.1kg的小球(小球可视为质点),小球带正电荷q=+0.01C,小球恰好从B点沿垂直于OB的方向进入圆弧轨道.不计空气阻力.求: (1)A、B间的水平距离L (2)匀强电场的电场强度E (3)小球过C点时对轨道的压力的大小FN (4)小球从D点离开轨道后上升的最大高度H
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