• 1、在某电场中,将一电荷量为+q的检验电荷由P点移到Q点,电场力做功为W;将另一电荷量为+kq的检验电荷由M点移到N点,克服电场力做功也为W,则下列关于P、Q两点的电势差UPQ和M、N两点的电势差UMN的说法正确的是(  )
    A、 UPQ<0 B、 UMN>0 C、 UPQUMN=k D、 UPQUMN=k
  • 2、如图所示,高高的建筑物顶端都设置有避雷针,避雷针通过导线和大地相连,而且避雷针的末端都比较尖锐,这样做的目的是(  )

    A、防止电压过高时发生放电现象 B、更容易使避雷针和云层之间发生放电现象 C、防止与大地相连的导线中电流过大 D、使避雷针发生静电屏蔽现象从而保护建筑物
  • 3、描述电场的物理量有很多,这些物理量之间存在着一定的关系,物理量之间的关系也决定了物理量之间单位的关系,下列不属于电势差单位的是(  )
    A、V B、J/C C、eV D、N·m/C
  • 4、电学是物理学中一个重要的分支,下列说法正确的是(  )
    A、元电荷是带电量最小的电荷 B、密立根最早测算出了元电荷的数值 C、电场是物质存在的一种形式,因此描述电场的电场线也是真实存在的 D、库仑通过实验得到了点电荷之间作用的规律并规定了静电力常量的数值
  • 5、如图所示,在光滑水平面上停放质量为m、装有弧形槽的小车,现有一质量为2m的光滑小球以v0的水平速度沿切线水平的槽口滑上小车,到达某一高度后,小球又返回小车右端,不计空气阻力,重力加速度为g , 则下列说法正确的是(  )

    A、小球到达最高点时的速度为v03 B、小球离开车后,将对地向右做平抛运动 C、小球在弧形槽上上升的最大高度为v026g D、此过程中小球对车做的功为56mv02
  • 6、如图所示,边长为L的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E。现有质量为m、电量为+q的粒子从A点沿AB方向以一定的动能进入电场,恰好从BC边的中点d飞出,不计粒子重力。

    (1)、求粒子在d点时,水平分速度与竖直分速度之比;
    (2)、求粒子进入电场时的动能;
    (3)、只改变电场强度的大小,使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求此时的电场强度大小E'
  • 7、船在400m宽的河中横渡,河水流速是2m/s,船在静水中的航速是4m/s,试求:

    (1)要使船到达对岸的时间最短,船头应指向何处?最短时间是多少?航程是多少?

    (2)要使船航程最短,船头应指向何处?最短航程为多少?渡河时间又是多少?

  • 8、如图所示,一定质量的理想气体从状态A到状态B,再从状态B到状态C,最后从状态C回到状态A。已知气体在状态A的体积VA=3.0×103m3 , 从B到C过程中气体对外做功1000J。求:

    (1)气体在状态C时的体积;

    (2)气体A→B→C→A的整个过程中气体吸收的热量。

  • 9、某探究小组要测量电池的电动势和某电阻的阻值。可利用的器材有:电流表、电阻丝(单位长度电阻值为R0)、待测电阻Rx、金属夹、刻度尺、开关S、导线若干。他们设计了如图甲所示的实验电路原理图。

    (1)、实验步骤如下:

    ①将电阻丝拉直固定,按照图甲连接电路,金属夹置于电阻丝的(填“A”或“B”)端;

    ②闭合开关S , 快速滑动金属夹至适当位置并记录电流表示数I , 断开开关S , 记录金属夹与B端的距离L

    ③多次重复步骤②,根据记录的若干组IL的值,作出图丙中图线I

    ④按照图乙将电阻Rx接入电路,多次重复步骤②,再根据记录的若干组IL的值,作出图丙中图线II。

    (2)、图线I、II的斜率为k , 则待测电池的电动势E=
    (3)、由图线求得III的纵轴截距分别为b1b2 , 则待测电阻的阻值Rx=(用已知条件表示)。
    (4)、该实验方案测电阻的系统误差是(填“偏小”“零误差”或“偏大”)。
  • 10、如图所示,从光源S发出一束由红蓝两色组成的复色光,以一定的角度θ入射到三棱镜的表面,经过三棱镜折射后变成两束光a和b,在光屏上形成两个彩色亮点。下列说法中正确的是(  )

    A、a光是蓝色光 B、a光的波长大 C、三棱镜对b光的折射率小 D、若增大θ , b光先消失
  • 11、如图所示,相距为d的两块平行金属板M、N与电源相连,电键S闭合后,MN间有匀强电场.一个带电粒子垂直于电场方向从M板边缘射入电场,恰好打在N板中央,若不计重力.下列说法正确的是( )

    A、电键S闭合时,N板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将M板向上移动3d B、电键S闭合时,N板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将M板向上移动d C、电键S断开时,M板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将N板向下移动d D、电键S断开时,M板不动,为了使粒子刚好飞出电场,可仅将N板向下移动3d
  • 12、如图所示,光滑绝缘水平面上嵌入一无限长通电直导线.一质量为0.02kg的金属环在该平面内以大小v0=2m/s、方向与电流方向成60°角的初速度滑出.则(  )

    A、金属环最终将静止在水平面上的某处 B、金属环最终沿垂直导线方向做匀速直线运动 C、金属环受安培力方向始终和受到方向相反 D、金属环中产生的电能最多为0.03J
  • 13、如图所示,重60N的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,有一根原长为10cm、劲度系数为1000N/m的弹簧,其一端固定在斜面底端,另一端放置物体A后,弹簧长度缩短为8cm,现用一测力计沿斜面向上拉物体,若物体与斜面间最大静摩擦力为15N,当弹簧的长度仍为8cm时,测力计读数可能为(     )

    A、20 N B、30 N C、40 N D、50 N
  • 14、如图所示,物块以初速度v沿光滑斜面向上滑行,速度减为零后返回。取沿斜面向上为速度正方向,则下列关于物块运动的vt的图像正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 15、某星球的质量为M,在该星球表面倾角为θ的山坡上以大小为v0的初速度水平抛出一物体。经时间t该物体落回山坡上。不计一切阻力,引力常量为G。下列判断正确的是(   )
    A、该山坡处的重力加速度大小为v0tanθt B、该星球的半径为GMt2v0tanθ C、该星球的第一宇宙速度为GMv0tanθt D、该星球的平均密度为3M4π(2v0tanθGMt)32
  • 16、一遥控玩具车在水平路面上做直线运动,其速度与时间图像(v-t图)如图所示。则(  )

    A、在0<t<2s内,车的平均速度为1.5m/s B、在2s<t<6s内,车的平均速率为1.5m/s C、在t=5s时,车的加速度为零 D、在5s<t<6s内,车的加速度的方向与速度方向相同
  • 17、如图所示,平行导轨间的距离为d,一端跨接一个电阻R,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行金属导轨所在的平面。一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置。金属棒与导轨的电阻不计,当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时,通过电阻R的电流为(  )。

    A、BdvR B、BdvsinθR C、BdvcosθR D、BdvRsinθ
  • 18、下列说法正确的是(  )
    A、只要照射到金属表面的光足够强,金属就一定会发出光电子 B、N714+H24eO817+H11是卢瑟福发现质子的核反应方程 C、放射性物质的半衰期随温度的升高而变短 D、大量处于量子数n=4能级的氢原子,最多可辐射出4种不同频率的光子
  • 19、如图所示电路中,电源的电动势E=4V,内电阻r=1Ω,电阻R1可调。已知R2=6Ω,R3=3Ω,求:

    (1)先将R1调到3Ω后固定,则开关S断开和接通时,通过R1的电流分别为多大?

    (2)为了使A、B之间电路的电功率在开关S接通时能达到最大值,应将R1的阻值调到多大?这时A、B间消耗的最大电功率是多少?

    (3)为了使开关S接通时R1自身消耗的功率最大,应将R1的阻值调到多大?这时R1消耗的最大电功率是多少?

  • 20、如图所示,有一平面直角坐标系xOy , 其中x轴的正方向为水平向右,y轴的正方向为竖直向上,在x>0的空间中,存在沿x轴正方向的匀强电场;在x<0的空间中,存在沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小均为E=1N/C , 一质量m=10g、电荷量q=0.1C的带负电的小球在点P(10cm,0)处由静止释放,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)小球第一次到达y轴时的速度;

    (2)小球第二次到达y轴时的位置坐标。

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