1. 难度:简单 | |
在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献.他们在物理学的研究过程中应用了很多科学的思想方法.下列叙述不正确的是 A.法拉第首先提出用电场线描绘抽象的电场,这是一种形象化的研究方法 B.库仑得出库仑定律并用扭秤实验最早测出了元电荷e的数值 C.用点电荷来代替实际带电的电荷是采用了理想化物理模型的方法 D.场强表达式和电势差都是利用比值法得到的定义式
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2. 难度:简单 | |
磁感应强度的单位是特斯拉(T),与它等价的是 A. B. C. D.
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3. 难度:简单 | |
带电粒子垂直匀强磁场方向运动时,会受到洛伦兹力的作用.下列表述正确的是 A.洛伦兹力对带电粒子做功 B.洛伦兹力不改变带电粒子的动能 C.洛伦兹力的大小与速度无关 D.洛伦兹力不改变带电粒子的速度方向
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4. 难度:简单 | |
一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动.已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置B和位置C的过程中,下列对磁通量变化判断正确的是 A.一直变大 B.一直变小 C.先变大后变小 D.先变小后变大
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5. 难度:简单 | |
关于静电场,下列结论普遍成立的是 A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低 B.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关 C.在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向 D.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零
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6. 难度:简单 | |
两个可自由移动的点电荷分别放在A、B两处,如图所示.A处电荷带正电荷量Q1,B处电荷带负电荷量Q2,且Q2=4Q1,另取一个可以自由移动的点电荷Q3,放在AB直 线上,欲使整个系统处于平衡状态,则 A.Q3为负电荷,且放于A左方 B.Q3为负电荷,且放于B右方 C.Q3为正电荷,且放于A、B之间 D.Q3为正电荷,且放于B右方
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7. 难度:中等 | |
如图所示,在A板附近有一电子由静止开始向B板运动,则关于电子到达B板时的速率,下列解释正确的是 A.两板间距越大,则加速的时间越长,获得的速率越小 B.两板间距越小,则加速的时间越短,获得的速率越小 C.两板间距越小,则加速的时间越短,获得的速率不变 D.两板间距越小,则加速的时间不变,获得的速率不变
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8. 难度:中等 | |
一个电子在电场中A点具有80eV的电势能,当它由A运动到B克服电场力做功30eV,则 A.电子在B点的电势能是50eV B.B点的电势为50V C.B点的电势为110V D.B点的电势为-110V
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9. 难度:简单 | |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中(两极板的电压变大θ变大),极板所带电荷量不变,若 A.保持S不变,增大d,则θ变大 B.保持S不变,增大d,则θ变小 C.保持d不变,减小S,则θ变小 D.保持d不变,减小S,则θ不变
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10. 难度:简单 | |
关于电源的电动势,下面叙述不正确的是 A.同一电源接入不同电路,电动势不会发生变化 B.电动势等于闭合电路中接在电源两极间的电压表测得的电压 C.电源的电动势反映电源把其他形式的能转化为电能的本领大小 D.在外电路接通时,电源的电动势等于内外电路上的电压之和
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11. 难度:简单 | |
甲、乙两根保险丝均为同种材料制成,直径分别是d1=0.5 mm和d2=1 mm,熔断电流分别为2.0 A和6.0 A,把以上两根保险丝各取等长一段并联后再接入电路中,允许通过的最大电流是 A.6.0 A B.7.5 A C.10.0 A D.8.0 A
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12. 难度:中等 | |
如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷, 距离为d, 电荷量分别为+ Q 和- Q。在它们的水平中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入,则小球 A.速度先增大后减小 B.受到的库仑力先做负功后做正功 C.受到的库仑力最大值为 D.管壁对小球的弹力最大值为
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13. 难度:简单 | |
如图所示,两个平行金属板M、N间为一个正交的匀强电场和匀强磁场区,电场方向由M板指向N板,磁场方向垂直纸面向里,OO′为到两极板距离相等的平行两板的直线.一质量为m,带电荷量为+q的带电粒子,以速度v0从O点射入,沿OO′方向匀速通过场区,不计带电粒子的重力,则以下说法正确的是 A.带电荷量为-q的粒子以2v0从O点沿OO′方向射入将向上偏转打在M板上 B.带电荷量为2q的粒子以v0从O点沿OO′方向射入将向下偏转打在N板上 C.保持电场强度和磁感应强度大小不变,方向均与原来相反,粒子以v0从O点沿OO′射入,则粒子仍能匀速通过场区 D.粒子仍以速度v0从右侧的O′点沿OO′方向射入,粒子仍能匀速通过场区
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14. 难度:简单 | |
在地球赤道上空有一小磁针处于水平静止状态,突然发现小磁针N极向东偏转,由此可知 A.可能是小磁针正东方向有一条形磁铁的N极靠近小磁针 B.可能是小磁针正东方向有一条形磁铁的S极靠近小磁针 C.可能是小磁针正上方向有电子流自南向北水平通过 D.可能是小磁针正上方向有电子流自东向西水平通过
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15. 难度:简单 | |
如图所示,一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处在磁感应强度为B的匀强磁场中(不计空气阻力).现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是图中的
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16. 难度:简单 | |
空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界.一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射.这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不计重力.下列说法正确的是 A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同 B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同 C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同 D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大
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17. 难度:中等 | |
(4分)用多用表测量元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择 倍率的电阻档(填:“×10”或“×1k”),并 再进行测量,多用表的示数如图(a)所示,测量结果为 Ω。
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18. 难度:简单 | |
(6分)某同学要测绘标有“2.5V 0.3A”字样小灯泡的伏安特性曲线。他从实验室找来相关器材连成如图甲所示的电路进行实验。其中电压表量程选用0-3V。该同学一边实验一边思考,提出疑问,请你帮他解决: (1)开关闭合前变阻器的滑片应置于 端(填“左”或“右”) (2)测得小灯泡两端电压为0.10V时电流为0.10A,电压为0.50V时电流为0.18A,那么当电压表的指针如图乙所示时,电压值为 V,试分析此时电流 0.14A(填“一定等于”、“一定大于”、 “可能大于”或“可能小于”)。
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19. 难度:简单 | |
(4分)①用电压表、电流表测定电池的电动势和内阻实验.采用的是下列________电路图. ②某同学将和测得的数值逐一描绘在坐标纸上,再根据这些点分别画出了图线a与b,如图所示,你认为比较合理的是图线________(填“a”或“b”). ③根据该图线得到电源电动势的大小是________V;内阻是________Ω(结果保留两位小数).
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20. 难度:中等 | |
(8分)在倾角θ=30°的绝缘斜面上,固定一光滑金属框,宽l=0.5 m,接入电动势E=6 V、内阻r=0.5Ω的电池.垂直框面放置一根质量m=0.2kg的金属棒ab,金属棒接入电路的电阻R0 的阻值为0.2Ω,整个装置放在磁感应强度B=1.0T方向垂直框面向上的匀强磁场中,调节滑动变阻器R的阻值使金属棒静止在框架上如图所示.(框架的电阻与摩擦不计,框架与金属棒接触良好,g取10 m/s2)求 (1)金属棒受到的安培力的大小与方向 (2)通过金属棒的电流强度I的大小。 (3)滑动变阻器R接入电路的阻值。 (4)电源的输出功率P。
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21. 难度:困难 | |
(8分)如图所示,竖直放置的两块足够大的带电平行板间形成一个方向水平向右的匀强电场区域,场强E=3×104N/C.在两板间用绝缘细线悬挂一个质量m=5×10-3kg的带电小球,静止时小球偏离竖直方向的夹角θ=60°(g取).试求: (1)小球的电性和电荷量; (2)悬线的拉力; (3)若小球静止时离右板d=5×10-2 m,剪断悬线后,小球经多少时间碰到右极板.(不计空气阻力)
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22. 难度:中等 | |
(12分) 回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场,D形盒中央为质子流,D形盒的交流电压为U,静止质子经电场加速后,进入D形盒,其最大轨道半径为R,磁场的磁感应强度为B,质子质量为m.电荷量为q,求: (1)交流电源的频率是多少. (2)质子经回旋加速器最后得到的最大动能多大; (3)质子在D型盒内运动的总时间t(狭缝宽度远小于R,质子在狭缝中运动时间不计)
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23. 难度:困难 | |
(13分)如右图所示,在矩形ABCD区域内,对角钱BD以上的区域存在有平行于AD向下的匀强电场,对角线BD以下的区域存在有垂直于纸面的匀强磁场(图中未标出),矩形AD边长L,AB边长为2L。一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子(重力不计)以初速度vo从A点沿AB方向进入电场,在对角线BD的中点P处进入磁场,并从DC边上以垂直于DC边的速度离开磁场(图中未画出),求: (1)电场强度E的大小 (2)带电粒子经过P点时速度v的大小和方向: (3)磁场的磁感应强度B的大小和方向。
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