相关试卷
-
1、如图所示,已知电子质量为m、电荷量为e,有一电子初速度为零,经电压加速后,进入两块间距为d的平行金属板间。若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从金属板边缘穿出电场,飞出时速度的偏转角为θ,电子重力不计求∶
(1)电子刚进入板间电场时的速度大小v0。
(2)电子离开电场时的速度大小v。
(3)平行金属板间的电场强度大小E。

-
2、真空中,在A点固定一个电荷量的点电荷,在B点放一个电荷量的点电荷,A、B间距离 , 已知静电力常量 , 求:
(1)B处点电荷受到库仑力的大小和方向;
(2)A处点电荷在B处产生电场强度的大小。

-
3、某电场的电场线分布如图所示,电场中A、B两点的电场强度的大小分别为、 , A、B两点的电势分别为、 , 则( )
A、 B、 C、 D、 -
4、如图所示,沙滩排球比赛中,球员将球在边界中点正上方沿中线水平向右击出,空气阻力忽略不计。
(1)若球刚好过网落在对方场地中间位置,求击球高度H与球网高度h之比;
(2)若已知球网高度h、半个球场的长度x,重力加速度为g,为使水平向右击出的排球既不触网又不出界,求击球高度H的最小值。

-
5、如图甲所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小,在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场。现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图乙所示,g取10m/s2 , 不计空气阻力,求:

(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx。
-
6、如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距 , 与水平面之间的夹角 , 匀强磁场磁感应强度 , 方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值的电阻,质量 , 电阻的金属棒ab垂直导轨放置,现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,使其由静止开始运动,当金属棒上滑的位移时达到稳定状态,对应过程的图像如图乙所示。取 , 导轨足够长( , )。求:
(1)恒力F的大小;
(2)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属杆上产生的焦耳热;
(3)导体棒达到稳定状态所用时间。

-
7、某探究小组设计了一个报警装置,其原理如图所示。在竖直放置的圆柱形容器内用面积、质量的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。开始时气体处于温度、活塞与容器底的距离的状态A。环境温度升高时容器内气体被加热,活塞缓慢上升恰好到达容器内的卡口处,此时气体达到状态B。活塞保持不动,气体被继续加热至温度的状态C时触动报警器。从状态A到状态C的过程中气体内能增加了。取外界大气压 , 求气体:
(1)在状态C的压强;
(2)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q。

-
8、在“用DIS研究温度不变时一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某组同学先后两次使用如图(a)所示实验装置获得多组注射器内封闭气体的体积V和压强p的测量值,并通过计算机拟合得到如图(b)所示两组图线。

(1)、实验过程中应避免手握注射器含空气柱的部分,这是为了控制气体的不发生变化,为检验气体的压强p与体积V是否成反比例关系,可作图线(选填:“”、“”)。对图像进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条 , 就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。(2)、两组图线经检验均符合反比例关系,由图判断导致①、②两组数据差异的原因可能是_________。A、某组实验中活塞移动太快 B、两组封闭气体的质量不同 C、某组器材的气密性不佳(3)、某小组进行实验时缓慢推活塞压缩气体得到了数据图像,验证了玻意耳定律。在这个过程中,理想气体(选填“吸热”、“放热”或“无热交换”)。 -
9、如图所示,电路的连接和用电器均完好,合上S1、S2 , 发现小灯泡不亮,原因是;用电吹风对NTC热敏电阻吹一会儿热风,会发现小灯泡(填:“亮了”或“不亮”) ;停止吹风,会发现(填:“立即熄灭”或“不会立即熄灭”)。

-
10、如图,两条平行的金属导轨所在平面与水平面成一定夹角 , 间距为。导轨上端与电容器连接,电容器电容为。导轨下端与光滑水平直轨道通过绝缘小圆弧平滑连接,水平直轨道平行且间距也为 , 左侧末端连接一阻值为的定值电阻。导轨均处于匀强磁场中,磁感应强度大小均为 , 方向分别垂直导轨所在平面。质量为 , 电阻为 , 宽度为的金属棒从倾斜导轨某位置由静止释放,保证金属棒运动过程始终与平行导轨垂直且接触良好,金属棒下滑到两个轨道连接处时的速度刚好是 , 重力加速度为 , 忽略导轨电阻,水平导轨足够长。则下列说法正确的是( )
A、金属棒初始位置到水平轨道的高度为 B、电容器两极板携带的最大电荷量为 C、金属棒在水平轨道上运动时定值电阻产生的焦耳热为 D、金属棒在水平轨道运动的最大位移 -
11、在如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电压表、电流表均为理想电表,给电路输入端通以正弦交流电,a、b、c三个灯泡均正常发光。灯泡a上标有“9V,3W”字样,a、c两个灯泡完全相同,变压器原、副线圈的匝数之比为 , 则( )
A、电流表的示数为 B、灯泡b的额定功率为9W C、电压表的示数为36V D、电路输入端的输入电压为36V -
12、如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于圆面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,AC是圆的一条直径,D为圆上一点,∠COD=60°。在A点有一个粒子源,沿与AC成30°角斜向上垂直磁场的方向射出速率均为v的各种带正电粒子,所有粒子均从圆弧CD射出磁场,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。则从A点射出的粒子的比荷可能是( )
A、 B、 C、 D、 -
13、一定质量的理想气体,如果保持气体的压强不变,气体的温度升高,下列说法中正确的是( )A、气体分子的平均速率增大 B、单位面积受到气体分子碰撞的平均作用力变大 C、气体分子对器壁的平均作用力变大 D、该气体的密度减小
-
14、如图所示为一种质谱仪的示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内有均匀辐向电场,在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器内有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
A、极板M比极板N的电势低 B、加速电场的电压 C、PQ之间的距离为 D、若一群粒子从静止开始经过题述过程都落在胶片上的同一点,则该群粒子具有相同的比荷 -
15、如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框 , 固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、cd以速度匀速滑动,滑动过程PQ始终与垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中( )
A、PQ中电流先增大后减小 B、PQ两端电压先减小后增大 C、PQ上拉力的功率先减小后增大 D、线框消耗的电功率先减小后增大 -
16、如图所示,两根光滑导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为 , 一质量为m、长为L的导体棒ab垂直于导轨放置,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒ab中通有方向从a到b的恒定电流I时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,则磁感应强度的大小(重力加速度为g)( )
A、先增大后减小 B、先减小后增大 C、可能为 D、可能为 -
17、一电阻R接到如图甲所示的正弦交流电源上,两端电压的有效值为 , 消耗的电功率为;若该电阻接到如图乙所示的方波交流电源上,两端电压的有效值为 , 消耗的电功率为。若甲、乙两图中的、T所表示的电压值、周期值是相同的,则下列说法正确的是( )
A、 B、 C、 D、 -
18、如图所示,三根相互平行的水平长直导线I、Ⅱ、Ⅲ,导线I、Ⅲ在同一水平高度,导线Ⅱ在导线I、Ⅲ的上方,P、Q、R为导线I、Ⅱ、Ⅲ上的三个点,三点连成的平面与导线垂直,且QR与PR相等并且互相垂直,O为PQ连线的中点。当直导线I和Ⅲ中通有大小相等方向相反的电流 , 导线Ⅱ中没通过电流,O点处的磁感应强度大小为;若直导线I和Ⅱ中通有大小相等方向相反的电流 , 导线Ⅲ中没通过电流,则O点处的磁感应强度大小为( )
A、0 B、 C、 D、 -
19、如图所示,单刀双掷开关S先打到a端让电容器充满电。时开关S打到b端,时LC回路中电容器下极板带正电荷且电荷量第一次达到最大值。则( )
A、LC回路的周期为0.02 s B、LC回路的电流最大时电容器中电场能最大 C、时线圈中电场能最大 D、时回路中电流沿顺时针方向 -
20、一定质量的气体经历一系列状态变化,其图像如图所示,变化顺序为 , 图中ab线段延长线过坐标原点,cd线段与p轴垂直,da线段与轴垂直。气体在此状态变化过程中( )
A、过程,压强减小,温度不变,体积减小 B、过程,压强增大,温度降低,体积增大 C、过程,压强不变,温度降低,体积减小 D、过程,压强减小,温度升高,体积不变