• 1、如图所示,一平行板电容器的两极板初始时充满电荷,电场强度为E1 , 极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l,相对介电常数为ε1的绝缘木板,绝缘木板上部空间有一带正电粒子P 静止在电容器中,重力加速度为g。当把绝缘木板从电容器中抽出后,下列判断正确的是(  )

    A、上极板带负电 B、粒子开始向下运动 C、抽出木板后,电场强度为 dl+lε1E1d D、抽出木板后,电场强度为 d+l+lε1E1d
  • 2、如图所示,光滑水平面上有两个带电小球,在水平外力F的作用下一起沿水平面向右做匀加速运动,两小球质量相同,电荷量的绝对值均为q,静电力常量为k,下列说法正确的是(  )

    A、两小球一定带异种电荷 B、两小球一定带同种电荷 C、两小球之间的距离L为q2kF D、两小球之间的距离L为qk2F
  • 3、如图所示为正点电荷与无限大接地金属板之间形成的电场线,若以点电荷为坐标原点,以a点所在直线电场线向下为x轴的正方向,则将一正检验电荷从图中a点由静止释放,不计粒子重力,则检验电荷由a 点至金属板上表面运动过程中,其速度平方v2与电势φ随位移x变化的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 4、如图所示,半径为R、带电荷量为+q的金属球,位于形状为正方形的带电金属板中心O的正上方,球面最低点a到O点的距离为R,此时O点正下方距O为R 处的b点电场强度恰好为0。已知静电力常量为k,若将电荷量为Q的点电荷放置在a点处(紧挨不接触),不考虑电荷之间相互影响,设金属球和金属板上的电荷均匀分布,则该点电荷所受电场力大小为(  )

    A、0 B、 5kQq4R2 C、 kQq9R2 D、10kQq9R2
  • 5、匀强电场中有A、B、C三点,其中A、B间的距离为33cm , B、C间的距离为439cmABC=60° , 已知UBA=3VUAC=1V , 则该匀强电场的场强大小为(  )
    A、600V/m B、 6003V/m C、200V/m D、 2003V/m
  • 6、两个完全相同的金属球p、q,其中p球带+3.2×108C的电荷量,q球不带电。现将两球接触一下再分开,已知一个电子的电荷量为e=1.6×1019C , 下列说法正确的是(  )
    A、接触过程中,电子由p球转移到q球 B、接触过程中,正电荷由p球转移到q球 C、接触过程中,转移了1.0×1011个电子 D、接触过程中,转移了1.6×108C的正电荷
  • 7、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
  • 8、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
  • 9、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
  • 10、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
  • 11、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
  • 12、北京科技大学团队利用电动汽车技术,研发出一种新型电磁弹射系统,航空母舰上质量为30t的舰载机在发动机和电磁弹射力作用下能在2.1s内从静止匀加速至70m/s。假设将电磁弹射力大小等效为垂直磁场方向的通电直导线所受安培力,等效通电直导线的长度为115m,电流为6400A,磁感应强度大小为1T,则等效安培力与舰载机受到的合力的比值约为(  )
    A、12 B、34 C、35 D、37
  • 13、在如图所示的xOy坐标系的第一象限有磁场区域Ⅰ、Ⅱ,MN为区域Ⅰ、Ⅱ的分界线,MN垂直于x,OM=d,区域Ⅱ足够大。区域Ⅰ内存在垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,区域Ⅱ内存在垂直于纸面向里、磁感应强度大小为2B的匀强磁场。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以某一速度从O点与y轴正方向成60°角射入区域Ⅰ,粒子恰能垂直于MN进入区域Ⅱ。不计粒子重力。

    (1)、求粒子从O点进入区域Ⅰ时的速度大小;
    (2)、求该粒子在区域Ⅰ、Ⅱ中运动的总时间;
    (3)、若仅改变粒子的电性,求该负粒子离开y轴时与正粒子离开y轴时坐标之间的距离。
  • 14、如图所示,一个圆形线圈的匝数n=10000,线圈面积S=200cm2 , 线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=9Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图所示;求:

    (1)t=2s时流过R的电流大小是多少?

    (2)前6s内的平均感应电动势是多少?

  • 15、水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L=1m,M和P之间接入电动势为E=10V的电源(不计内阻)。现垂直于导轨搁一根质量为m=1kg、电阻为R=2Ω的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,方向与水平面夹角为θ=37°且指向右斜上方,如图所示。问:

    (1)当ab棒静止时,ab棒受到的支持力和摩擦力各为多少?

    (2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?

  • 16、如图所示,竖直矩形框内存在一沿水平方向且与金属棒垂直的匀强磁场,金属棒放在电子秤上,电子秤水平固定在金属框架上.现通过测量通电金属棒在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小并判断其方向.主要实验步骤:

    (1)连接好实物电路,接通电源后金属林中的电流由a流向b;

    (2)保持开关S断开,读出电子秤示数m0

    (3)闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值使电流大小适当,此时电子秤仍有示数,然后读出并记录

    (4)用刻度尺测量

    (5)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度B的大小,可以得到B=

    (6)判断磁感应强度方向的方法是:若 , 磁感应强度方向垂直金属棒向里;反之,磁感应强度方向垂直金属棒向外.

  • 17、图为一种质谱仪的示意图,由加速电场、静电分析加速电场器和磁分析器组成。已知加速电压为U,静电分析器通道内存在均匀辐射电场,磁分析器中有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出)。两种粒子从同一位置由静止开始经加速电场加速后,在静电分析器做半径均为R的匀速圆周运动,最终打在磁分析器胶片上的同一位置P。下列说法正确的是(  )

    A、粒子在静电分析器中运动时,电势能减少 B、匀强磁场的方向垂直纸面向外 C、两种粒子比荷一定相同 D、粒子在静电分析器中的运动轨迹上各点的场强E大小相等,且E=UR
  • 18、正方形区域内存在方向垂直纸面、磁感应强度大小为B的匀强磁场,电荷量为q带正电粒子从B点沿BC方向以速度v射入磁场,粒子从AD边上的E点离开磁场。若正方形的边长为d,BE=233d , 下列说法正确的是(  )

       

    A、磁场方向垂直纸面向外 B、粒子的质量m=2Bqd3v C、粒子在磁场中运动的时间t=4πd5v D、当粒子射入的速度大于54v时,粒子将从CD边射出
  • 19、为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),下列说法中正确的是(   )

    A、M板电势一定高于N板的电势 B、污水中离子浓度越高,电压表的示数越大 C、污水流动的速度越大,电压表的示数越大 D、电压表的示数U与污水流量Q成正比
  • 20、如图所示,甲乙丙三套装置完全一样,都放置在磁感应强度大小相等的匀强磁场中。导电导轨、导体棒都在同一平面内,相互垂直,电源有一定内阻。甲乙两套装置的平面水平,丙轨道平面与水平面夹角θ、磁场甲图竖直向上、乙图与水平面夹θ角、丙与导轨平面垂直。当三个导体棒都静止时,则(     )

    A、甲图中导体棒对导轨压力最大 B、乙图中导体棒对导轨压力最大 C、甲图中轨道对棒的摩擦力比乙图的大 D、丙图中轨道对棒的摩擦力一定沿轨道向下
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