相关试卷

  • 1、如图甲所示建立立体空间坐标系,P为与xOy平面平行放置的竖直屏,与z轴垂直相交于z=0.9m处,如图乙所示,粒子源位于xOy平面内的第二象限内,粒子源飘出初速度为零的正粒子,加速电场负极板与yOz平面重合,加速电压U=1.0×103V;粒子加速后从y轴上小孔M进入第一象限,M点对应坐标.y1=0.04m , 在x轴上方Ⅰ区域(0<x<x1内存在沿z轴负方向的匀强磁场,磁感应强度.B1=2T;在x轴上方Ⅱ区域x1<xx2内存在沿z轴正方向的匀强磁场B2 , 在Ⅱ区域和x轴下方存在沿z轴正方向的匀强电场E(未画出);已知粒子质量m=1.0×1013kg , 电荷量q=5×109C坐标x1=0.08mx2=0.2m , 电场强度E=4.0×104N/C , 不计粒子的重力和空气的影响,粒子恰好不从Ⅱ区域右边界射出.取π=3 , 求:

    (1)、粒子经过Ⅰ区域运动轨迹的圆心角θ的余弦值cosθ;
    (2)、Ⅱ区域内的磁感应强度.B2的大小;
    (3)、粒子打在P屏上位置的y坐标.
  • 2、如图所示为某静电除尘装置的简化原理图,两块平行带电极板间为除尘空间.带负电的尘埃分布均匀,比荷均为qm=2×108C/kg , 均以沿板方向的速率v0=2×105m/s射入除尘空间,当其碰到下极板时,所带电荷立即被中和,同时尘埃被收集.调整两极板间的电压可以改变除尘率η(相同时间内被收集尘埃的数量占进入除尘空间尘埃的数量的百分比)。已知板长L=20cm , 板宽d=4cm , 极板所加电压恒为U=12V。不计空气阻力、尘埃的重力及尘埃之间的相互作用,忽略边缘效应。求:

    (1)、尘埃在板间运动时的加速度a的大小;
    (2)、当两极板间电压为U=12V时的除尘率η;
    (3)、若要使除尘率达100%,至少要在两极板加多大电压?
  • 3、如图所示,两根相距为d的平行金属导轨与水平面间的夹角为θ,两导轨右端与滑动变阻器、电源、开关连接成闭合回路,在两导轨间轻放一根质量为m、长为d的导体棒MN,导轨间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场,调节滑动变阻器,当通过导体棒的电流为I和3I时,导体棒MN均恰好静止。已知重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

       

    (1)、试分析判断a端为电源的正极还是负极;
    (2)、求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
    (3)、求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ。
  • 4、某同学想把量程为500μA但内阻未知的微安表G改装成量程为3V的电压表,他先测量出微安表G的内阻,然后对电表进行改装,最后再利用一标准电压表,对改装后的电压表进行检测。实验中可供选择的器材有:

    A.滑动变阻器R1(0~5kΩ)

    B.滑动变阻器R2(0~20kΩ)

    C.电阻箱R'(0~9999.9Ω)

    D.电源E1(电动势为9V)

    E.电源E2(电动势为1.5V)

    F.开关、导线若干

    具体实验步骤如下:

    a.按如图甲所示的电路图连接好线路;

    b.将滑动变阻器R的阻值调到最大,闭合开关S1后调节R的阻值,使微安表G的指针满偏;

    c.再闭合开关S2 , 保持R不变,调节R'的阻值,使微安表G示数为300μA,此时R'的示数为3000.0Ω。

    回答下列问题:

    (1)、①为使闭合S2后干路电流基本不变,图甲中电源应选(填“E1”或“E2”),滑动变阻器应选(填“R1”或“R2”);

    ②由实验操作步骤可知,微安表G内阻的测量值为 , 与微安表内阻的真实值相比(填“偏大”“相等”或“偏小”);

    (2)、若按照(1)中测算的Rg , 将上述微安表G改装成量程为3V的电压表,需要串联一个阻值为的电阻;
    (3)、用如图乙所示电路对改装电压表进行校对,由于内阻测量造成的误差,当标准电压表示数为1.5V时,改装电压表中微安表G的示数为245μA。为了尽量消除改装后的电压表测量电压时带来的误差,R0的阻值应调至Ω(结果保留两位小数)。
  • 5、小李同学在使用多用电表测电阻的实验中:

    (1)、机械调零时应调节甲图中部件(选填“S”或“T”或“K”),使指针指在左侧“0”刻度处;进行欧姆调零时,他将两表笔短接,调节甲图中部件(选填“S”或“T”或“K”) ,使多用电表的指针停在“0Ω”刻度位置;
    (2)、测量某电阻时,他先选用“×10”倍率的电阻挡测量,发现指针偏转角度过小,因此需选择(选填“×1”或“×100”)倍率的电阻挡。换挡后,在测量前(选填“需要”或“不需要”)再进行欧姆调零;他在进行上述正确操作后继续测量该电阻,多用电表指针的位置如乙图所示,则该电阻的测量值为Ω。
  • 6、质谱仪是一种测量带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图,离子源A产生电荷量相同而质量不同的离子束(初速度可视为零),从狭缝S1进入电场,经电压为U的加速电场加速后,再通过狭缝S2从小孔垂直MN射入圆形匀强磁场,该匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,半径为R,磁场边界与直线MN相切,E为切点,离子离开磁场最终到达感光底片MN上,设离子电荷量为q,到达感光底片上的点与E点的距离为x,不计重力,可以判断(  )

    A、离子束带正电 B、x越大,则离子的比荷一定越大 C、到达x=3R处的离子质量为qB2R26U D、到达x=3R处的离子在匀强磁场运动时间为πBR23U
  • 7、如图所示,水平面内半径为R=2cm的圆周上均匀分布有A、B、C、D、E、F六个点,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场。已知A、C、E三点的电势分别为φA=1+3VφC=1VφE=13V下列判断正确的是(  )

    A、电场强度的方向由A指向E B、电场强度的大小为1V/m C、将电子从D点沿圆弧DEFA移到A点,电势能先增大再减小 D、将电子从D点沿圆弧DEFA移到A点,电势能先减小再增大
  • 8、随着智能手机的广泛应用,充电宝成为用电器及时充电的一种重要选择。充电宝可以视为与电池一样的直流电源。在如图所示的电路中,利用充电宝为电路供电,电动势保持E=10V不变,内阻r=1Ω , 定值电阻R0=1Ω。闭合开关S后,理想电压表示数为2V,额定功率为9W的灯泡恰能正常发光。已知电动机M的内阻RM=4Ω , 灯泡的电阻保持不变,则下列说法正确的是(  )

    A、灯泡的电阻为4Ω B、电动机对外输出的机械功率4W C、电动机工作10s产生的热量Q=1J D、电源的工作效率为80%
  • 9、由导电的多晶硅制成的电容加速度传感器如图甲所示,图乙是其原理图,位于中间的多晶硅悬臂梁分别与顶层多晶硅、底层多晶硅组成两个电容器C1C2 , 当电容器充电后处于断路状态,并且加速度向上时,多晶硅悬臂梁的右侧可发生如图中虚线所示的弯曲形变,下列说法正确的是(  )

    A、匀速向上运动时,C1减小,C2增加 B、保持加速度恒定向上运动时,C1一直减小,C2一直增加 C、由静止突然加速向上运动时,电容器C1两板间电压增大,电容器C2两板间电压减小 D、正在匀速向上运动的传感器突然停止运动时,电容器C1两板间场强减小,电容器C2两板间场强增大
  • 10、空间中存在着一沿x轴方向的静电场,在x轴上各点电势和位置坐标的对应关系φx如图所示,其中±x1处的电势最高,在x1~+x1区域内O点是电势最低的点。下列分析正确的是(  )

    A、x2~-x1区间内电场方向与x1~x2区间内电场方向相同 B、0~x1区间内,沿x方向,电场强度一直减小 C、电子在x1处的电势能小于在x2处的电势能 D、若把一正电荷在x1处静止释放,仅受电场力的作用,该电荷将在x1~+x1之间做往复运动
  • 11、如图所示是一个质量为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,细杆处于磁感应强度为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v、圆环受到的洛伦兹力F、摩擦力f关于时间t的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图所示,两个带正电小球A、B的质量均为m,且qA=2qB , A用长为L的绝缘细线悬于O点,B放在悬点O正下方固定绝缘圆弧体的光滑圆弧面上,A、B在同一水平线上,均处于静止状态,细线与竖直方向的夹角为60° , 重力加速度为g,两球均可视为质点,静电力常量为k,下列说法正确的是(  )

    A、A球的带电量qA=3mgL4k B、B球的带电量qB=3mgL4k C、细线的拉力大小为3mg D、B球对圆弧面的作用力大小为2mg
  • 13、如图甲所示,高压输电线上有a、b、c三根相互平行的水平长直导线,通有大小相等且方向相同的电流I。a'b'c'为导线a、b、c上的三个点,连接三点构成的三角形为等腰直角三角形a'b'=b'c' , 且与三根导线均垂直,O为连线a'c'的中点。逆着电流方向观察得到如图乙所示的截面图。已知单独一根通电导线a在O处产生的磁感应强度大小为B,不计地磁场的影响,则下列说法正确的是(  )

    A、a、c两根导线相互排斥 B、导线b受到的安培力方向竖直向上 C、O点的磁感应强度大小为B,方向是从O指向c' D、a'c'的连线上存在磁感应强度为零的位置
  • 14、除颤仪是一种常见的医疗仪器,它能用较强的脉冲电流消除心律失常,使心脏恢复窦性心律。如图是除颤仪某次工作时产生的局部电场,虚线是等势线及其电势值,一带电粒子只在电场力作用下沿实线飞经该电场,则(  )

    A、粒子带负电 B、粒子在A点的动能大于在C点的动能 C、A点的加速度小于C点的加速度 D、粒子从A点到B点电场力所做的功小于从B点到C点电场力所做的功
  • 15、关于各图所涉及的物理知识,下列说法正确的是(  )

    A、图甲,导体棒因静电感应A端带负电荷,B端带正电荷 B、图乙,飞机尾翼尖端处有些很细的针是为了预防雷电击中高空飞行的飞机 C、图丙,静电除尘装置两极板间存在匀强电场 D、图丁,毛皮与橡胶棒摩擦起电时,毛皮带正电是因为在摩擦过程中失去电子
  • 16、如图所示,e1f1g1e2f2g2是两根足够长且电阻不计的固定光滑平行金属轨道, 其中f1g1f2g2为轨道的水平部分,e1f1e2f2是倾角θ=37°的倾斜部分。在f1f2右侧空间中存在磁感应强度大小B=2T , 方向竖直向上的匀强磁场,不计导体棒在轨道连接处的动能损失。将质量m=1kg , 电阻为R=1Ω的导体棒 ab于倾斜导轨上, 距离斜面轨道底端高度h=0.05m , 另一完全相同的导体棒cd静止于水平导轨上,导轨间距均为L=2m。t=0时,导体棒ab从静止释放,到两棒最终稳定运动过程中, ab、cd棒未发生碰撞, 且两导体棒始终与导轨保持垂直, g取10m/s2。求:

    (1) ab 棒刚滑到斜面轨道底端时回路中产生的电流;

    (2)两导体棒的最终速度大小;

    (3)从开始计时到两棒最终稳定运动过程中,回路消耗的电能。

  • 17、如图所示,在正六边形ABCDEF的内接圆范围内存在着方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小可以调节。正六边形的边长为l,O为正六边形的中心点,M、N分别为内接圆与正六边形AB边和BC边的切点,在M点安装一个粒子源,可向磁场区域内沿着垂直磁场的各个方向发射比荷为qm、速率为v的粒子,不计粒子重力。

    (1)若沿MO方向射入磁场的粒子恰能从N点离开磁场,画出粒子的运动轨迹并求出轨迹半径的大小。

    (2)在第1问基础上求匀强磁场的磁感应强度B的大小;

    (3)若匀强磁场的磁感应强度的大小调节为B=3mv3ql , 求粒子源发射的粒子在磁场中运动的最长时间。

  • 18、交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动。一台小型发电机的线圈共220匝,线圈面积S=0.05m2 , 线圈转动的频率为50Hz,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度B=22πT。为了用此发电机产生的交变电流带动两个标有“220V,11kW”字样的电动机正常工作,需在发电机的输出端a、b与电动机之间接一个理想变压器,电路如图所示,当发电机内的线圈转至图中位置时开始计时。求:

    (1)写出发电机的线圈所产生的交变电动势的瞬时值表达式;

    (2)发电机的输出电压有效值;

    (3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数。

  • 19、如图甲所示,一个电阻值为R=1Ω的圆形金属线圈与阻值为R1=4Ω的电阻连接成闭合回路。线圈的面积为S=0.2m2。在线圈中存在垂直于线圈平面向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。导线电阻不计。求:0至2s时间内,

    (1)电阻R1两端的电压U;

    (2)电阻R1上产生的热量Q。

  • 20、如图所示,两固定在绝缘水平面上的同心金属圆环P、Q水平放置,圆环P中通有如图所示的电流,以图示方向为电流正方向,下列说法正确的是(  )

    A、T4时刻,两圆环相互排斥 B、T2时刻,圆环Q中感应电流最大,受到的安培力为零 C、T43T4时间内,圆环Q中感应电流始终沿逆时针方向 D、3T4T时间内,圆环Q有收缩的趋势
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