相关试卷

  • 1、如图甲所示,光滑绝缘水平面上有一带负电荷的小滑块,可视为质点,在x=1m处以初速度v0=3m/s沿x轴正方向运动。小滑块的质量为m=2kg , 带电量为q=0.1C。整个运动区域存在沿水平方向的电场,图乙是滑块电势能Ep随位置x变化的部分图像,P点是图线的最低点,虚线AB是图像在x=1m处的切线,并且AB经过(1,2)和(2,1)两点,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、x=1m处的电场强度大小为20V/m B、滑块向右运动的过程中,加速度先增大后减小 C、滑块运动至x=3m处时,速度的大小为2m/s D、若滑块恰好能到达x=5m处,则该处的电势为−50V
  • 2、电子显微镜通过电场或磁场构成的电子透镜实现会聚或发散作用,其中一种电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势面,相邻等势面间电势差相等。一电子仅在电场力作用下运动,其轨迹如图中实线所示,a、b是轨迹上的两点,下列说法正确的是(  )

       

    A、a点场强大于b点场强 B、a点电势高于b点电势 C、电子在a点的动能大于b点的动能 D、电子在a点所受电场力小于b点所受电场力
  • 3、如图所示,P为均匀带正电球体,四分之一圆弧形金属板靠近带电球体,圆弧的圆心与球心重合,金属板接地,稳定时,下列判断正确的是(       )

       

    A、仅在A点有感应的负电荷 B、仅在B点有感应的负电荷 C、AB圆弧面有感应的负电荷 D、CD圆弧面有感应的正电荷
  • 4、如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=2kg的小物块A。装置的中间是水平传送带,它与左侧的水平台面、右侧的光滑曲面均平滑连接。传送带始终以u=2m/s的速率逆时针转动,质量m=1kg的小物块B从右侧的光滑曲面上距水平台面高h=1m处由静止释放。已知传送带上表面长l=1m , 物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2。设物块A、B间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A静止且处于平衡状态,取g=10m/s2

    (1)求物块B刚滑上传送带时的速度大小;

    (2)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小;

    (3)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边的曲面上;

    (4)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后速度的大小。

  • 5、如图,在竖直平面内固定有足够长的平行金属导轨PQ、EF,导轨间距L=20cm,在QF之间连接有阻值R=0.3Ω的电阻,其余电阻不计。轻质细线绕过导轨上方的定滑轮组,一端系有质量为mA=0.3kg的重物A,另一端系有质量为m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属杆ab、开始时金属杆置于导轨下方,整个装置处于磁感应强度B=2T、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场中。现将重物A由静止释放,下降h=4m后恰好能匀速运动。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,g取10m/s,求:

    (1)电阻R中的感应电流方向;

    (2)重物A匀速下降的速度大小v;

    (3)重物A下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR

  • 6、在测量电源电动势和内电阻的实验中,有电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ);电流表A(量程为0.6A,内阻约为0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A)。为了更准确地测出电源电动势和内阻设计了如图所示的电路图。

    ①如图所示在闭合开关之前为防止电表过载而滑动变阻器的滑动头P应放在(选填“a”或“b”)处;

    ②在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U—I图线,由图可得该电源电动势E =V,内阻r =Ω。

    ③某同学在设计电压表改装时,将一个内阻为60Ω,满偏电流为0.5mA的电流表表头改成量程为3V的电压表,需要(选填“串”或“并”)联一个阻值Ω的电阻。

  • 7、某实验小组为了测量一个量程为3V的电压表的内电阻RV , 设计了以下实验方案,甲图为实验电路图,图中电压表为待测电压表,R为电阻箱。

    (1)小明实验步骤如下:先将电阻箱电阻调至0,闭合开关S,电压表读数如图乙所示,读出此时电压U1=V;然后调节电阻箱的阻值至适当值,读出电阻箱阻值R和此时电压表的电压U2 , 忽略电源内阻,则电压表电阻的测量结果Rv=(用符号U1、U2和R表示);如果考虑电源内阻,则测量结果RV与真实值比较(选填“偏大”或“偏小”)。

    (2)小李实验步骤如下:闭合开关S,多次调节电阻箱,读出电阻箱阻值R及对应电压表的电压U,作出1UR图象如图丙所示,不考虑电源内阻,从图象可知电压表内阻的测量值为Ω;如果已知电源内电阻为r(Ω),则电压表内阻的真实值为Ω。

  • 8、如图所示,固定于水平面内的电阻不计的足够长的两平行光滑金属导轨间距为L,质量均为m、阻值均为R的两金属棒ab、cd垂直搁置于导轨上,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上。某一时刻同时给ab、cd以平行于导轨的初速度v02v0 , 则从两棒开始运动至达到恒定速度的过程中(  )

    A、ab中的最大电流为BLv02R B、ab速度为6v05时其加速度比cd的大 C、回路产生的焦耳热为mv028 D、ab、cd间距增加了mv0RB2L2
  • 9、如图所示,在一等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计)从AC边的中点O垂直于AC边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2l,则下列关于粒子运动的说法中正确的是(  )

    A、若该粒子的入射速度为v=qBlm , 则粒子一定从CD边射出磁场,且距点C的距离为l B、若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为v=(2+1)qBlm C、若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为v=2qBlm D、当该粒子以不同的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为πmqB
  • 10、如图所示,一质量为m , 边长为a的均匀正方形导线框ABCD放在光滑绝缘的水平面上。现线框以速度v水平向右进入边界为MN的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B , 方向垂直于纸面向外, AB//MN,最终线框静止在水平面上,则下列说法正确的是(  )

    A、AB边刚进入磁场时,AB间的电势差为34Bav B、AB边刚进入磁场时,AB间的电势差为Bav C、整个过程中,通过线框横截面的电荷量为mvBa D、整个过程中,线框产生的热量为12mv2
  • 11、如图(a),边长为d的单匝正方形导线框固定在水平纸面内,线框的电阻为R。虚线MN恰好将线框分为左右对称的两部分,在虚线MN左侧的空间内存在与纸面垂直的匀强磁场,规定垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图(b)。虚线MN右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小恒为B0。下列说法正确的是(  )

    A、t0时刻,线框中产生的感应电动势大小为B0d2t0 B、t0时刻,线框所受安培力的合力为0 C、2t0时刻,线框受到的安培力大小为3B02d32Rt0 D、02t0内,通过线框导线横截面的电荷量为B0d32R
  • 12、如图所示,一直角三角形金属框,向左匀速穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在同一直线上。若取顺时针方向为电流的正方向,水平向右为安培力的正方向,则金属框穿过磁场过程正确的图像是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 13、如图所示装置中,cd杆原来静止。当ab杆做如下哪些运动时,cd杆将向右移动(  )

    A、向右匀速运动 B、向右加速运动 C、向左加速运动 D、向右减速运动
  • 14、迷你系绳卫星在地球赤道正上方的电离层中,沿圆形轨道绕地飞行。系绳卫星由两子卫星组成,它们之间的导体绳沿地球半径方向,如图所示。在电池和感应电动势的共同作用下,导体绳中形成指向地心的电流,等效总电阻为r。导体绳所受的安培力克服大小为f的环境阻力,可使卫星保持在原轨道上。已知卫星离地平均高度为H,导体绳长为L(LH) , 地球半径为R,质量为M,轨道处磁感应强度大小为B,方向垂直于赤道平面。忽略地球自转的影响。据此可得,电池电动势为(  )

    A、BLGMR+H+frBL B、BLGMR+HfrBL C、BLGMR+H+BLfr D、BLGMR+HBLfr
  • 15、如图所示,在边长为a的正方形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B,其方向垂直纸面向外,一个边长也为a的正方形导线框架EFGH正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转动,经过T8导线框转到图中虚线位置,已知导线框的总电阻为R,则在这T8时间内(  )

    A、因不知是顺时针转动还是逆时针转动,所以不能判断导线框中的感应电流方向 B、导线框中感应电流方向为E→F→G→H→E C、通过导线框中任一截面的电量为Ba2R D、平均感应电动势大小等于8(322)Ba2T
  • 16、关于曲线运动,下列说法正确的是(  )
    A、物体在恒力作用下不可能做曲线运动 B、物体在变力作用下一定做曲线运动 C、做曲线运动的物体,其速度的方向可能不变 D、做曲线运动的物体,其速度的大小可能不变
  • 17、如图所示,两块平行金属板A、B相隔6cm。分别接在36V的直流电源的正负极上。点C在两板间且到板A的距离为2cm,正极板A接地。

    (1)求A、B两板间的场强。

    (2)求C、A之间的电势差UCA

    (3)将一个电荷量为q=2×10-8C的粒子从C点移到A板,求这个过电场力做的功。

  • 18、如图所示,小球的质量为m=0.1kg,带电量为q=+1.0×105C , 悬挂小球的细线与竖直方向成θ=37°时,小球恰好在水平匀强电场中静止不动,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。求:

    (1)、电场强度的大小和方向;
    (2)、此时细线的拉力大小;
    (3)、若在某时刻将细线突然剪断,求经过1s时小球的速度大小v及方向。
  • 19、如图所示,xOy坐标系中,A点的坐标为(0,20 cm),B点的坐标为(15 cm,0),匀强电场的方向平行于坐标系平面,其中坐标原点O处的电势为0 V,A点电势为16 V,B点电势为-9 V,则AB中点的电势为V,该电场的电场强度大小为V/m。

  • 20、如图所示,观察静电感应现象的操作如下:

       

    (1)、带正电的C移近导体A,金属箔片 , 移走C之后金属箔片。(均填“闭合”或“张开”)
    (2)、带正电的C移近导体A,先把A、B分开,再移走C,金属箔片(填“闭合”或“张开”),A带电,B带电,再让A、B接触,金属箔片。(填“闭合”或“张开”)
    (3)、带正电的C移近导体A,用手摸一下A或者B,移走C,再分开A、B,金属箔片(填“闭合”或“张开”)。
    (4)、把C碰一下A或者B,移走C,分开A、B,A、B带电。
上一页 804 805 806 807 808 下一页 跳转