-
1、电容位移传感器具有灵敏度高的优点,某电容位移传感器的工作原理可简化为如图所示的装置,电容器接在恒压直流电源上,其中A是固定极板,B是可动极板,B与被测物体连接在一起,G为灵敏电流计,当被测物体水平向左移动时,下列说法正确的是( )
A、电容器的电容变小 B、极板间的电场强度变大 C、电容器所带的电荷量减少 D、灵敏电流计中有从b到a方向的电流 -
2、如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( )
A、P带负电荷,Q带正电荷 B、P带正电荷,Q带负电荷 C、P、Q所带电荷量一定相等 D、改变场强大小,绳子仍能保持竖直 -
3、金属圆盘和金属棒分别接电源的正负极,将圆盘置于污泥槽底部,接通电源可将污泥絮体收集到圆盘上。圆盘与棒之间的电场分布如图实线所示,虚线为其中一个等势面。某一污泥絮体(视为质点)仅受电场力从A到B的运动轨迹如图所示,B点为轨迹、电场线和等势面的共同交点。下列说法正确的有( )
A、A处场强大于B处场强 B、A处电势大于B处电势 C、污泥絮体带正电 D、污泥絮体的电势能先增大后减小 -
4、如图所示,匀强电场中有ABCD四个点组成平行四边形,其中A、B、D三点电势分别为4V、8V和12V。已知 , , ∠BAD=45°,下列说法正确的是( )
A、C点电势为0V B、电子从A移动到O,电势能减少6eV C、电场方向从A指向D D、场强大小为4V/m -
5、如图所示为某电场中x轴上电势φ随x变化的图像,一个带电粒子仅受电场力作用在x=0处由静止释放沿x轴正向运动,且以一定的速度通过x=x3处,其中x2处电势最高。则下列说法正确的是( )
A、x2处场强最大 B、粒子从x1处运动到x3处电场力做功为零 C、x1到x3场强先变大后变小 D、x1和x3两处场强方向相同 -
6、如图所示,在真空中有两个带等量正电的点电荷,分别置于P、Q两点,D、E为P、Q连线上的两点,A、B、C为P、Q连线的中垂线上的三点,且OA=OC,OD=OE。下列说法正确的是( )
A、A、B两点电势相等 B、D、E两点场强相同 C、将质子在D点静止释放,它将在DE之间来回运动 D、将质子在A点静止释放,它将在AC之间来回运动 -
7、如图所示为某负点电荷电场中的一根电场线,a、b、c为该电场线上的三点,其中c为ab的中点。已知a、b两点的电势分别为 , , 则下列说法正确的是( )
A、c点的电势为6V B、a点场强小于b点场强 C、电荷在a处的电势能一定小于在b处的电势能 D、在c点静止释放一点电荷,其电势能一定将减小 -
8、如图所示,一带负电的粒子仅受电场力作用,以一定的初速度沿电场方向从a点运动到b点,关于粒子在此运动过程中的图像,正确的是( )
A、
B、
C、
D、
-
9、下列说法正确的是( )A、点电荷在某点所受的电场力越大,该点的场强就越强 B、在电场中静止释放一点电荷,其一定做直线运动 C、密立根在油滴实验中发现油滴所带电量可以是任意值 D、场强为零的地方,电势不一定为零
-
10、教学或生活中会有以下情景:①图1,用毛巾反复摩擦PVC管和塑料细带,向上抛起细带,并将PVC管置于下方,可见细带在空中漂浮;②图2,干燥的冬天,带负电的手靠近金属门锁时会被电击。下列说法正确的是( )
A、图1中,PVC管与塑料带带异种电荷 B、图1中,毛巾与塑料带摩擦时创造了电荷 C、图2中,在靠近门锁但还未被电击过程中,门锁近手端感应出正电荷 D、图2中,电击过程,门锁上的部分电子转移到手上 -
11、如图所示为甲、乙两质点同时沿同一直线运动的位移—时间图像。关于两质点的运动情况,下列说法正确的是( )
A、在时间内,乙的速度一直增大 B、在时间内,甲、乙的运动方向相反 C、在时间内,甲的速度一直在减小 D、在时间内,甲、乙发生的位移相同 -
12、下列几组物理量中,全部为矢量的一组是( )A、位移、时间、速度 B、速度、速率、加速度 C、加速度、位移、速度 D、路程、时间、位移
-
13、直流电动机在生产生活中有着广泛的应用。同学们为了研究直流电动机的机械效率(有用功率与总功率的百分比)问题,设计了如图甲所示的电路,一内阻为直流电动机M和规格为“”的指示电灯L并联之后接在电动势为 , 内阻的直流电源上。闭合开关S,电动机和指示灯均正常工作,在提升物体过程中,如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A、流过电动机的电流为 B、该电源的效率为60% C、电动机的输出功率为 D、用该电动机可将重为的物体以的速度匀速提升,则电动机工作的机械效率为25% -
14、如图甲所示,水平面内有两条间距为的不计电阻的平行金属直导轨,左端接一个原本不带电的电容器,电容。导轨在G、H两处被不计长度的绝缘材料分隔开。一根长度也为L、质量、电阻的金属棒ab跨放在GH左侧足够远处。另有质量、电阻为的均匀金属丝制成的一个半径也为L的刚性圆环,水平放在GH右侧某处,其圆心到两直导轨的距离相等。仅在两导轨之间的区域内有一个竖直向下的匀强磁场,磁感应强度。现给金属棒ab一个水平向右的初速度(大小未知),已知ab棒经过GH时速度为。不计任何摩擦,且所有金属部件的接触处均连接良好,无接触电阻。
(1)、金属棒ab刚经过GH后的瞬间,a点电势b点电势(选填“大于”或“小于”),并求ab两端的电压大小U;(2)、求电容器的最终带电量Q以及ab棒的初速度;(3)、如图乙,撤去原磁场、金属棒ab和电容C,在轨道右侧固定一个形状完全等同圆弧EF的绝缘挡板LJ,并仅在曲线图形EFJI区域内加竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为。同时在两导轨的P、N处也由不计长度的绝缘材料分隔开; , 金属环触碰到挡板即被锁定不动。现给金属环一个水平向右的初速度 , 方向与导轨平行。求金属环在整个运动过程中产生的焦耳热,以及通过金属环的K部位处横截面的电荷量。(K位于圆弧EF之间) -
15、亥姆霍兹线圈是一种产生匀强磁场的器件,其结构主要由一对平行的完全相同的圆形线圈组成,两线圈通入方向相同的恒定电流后,在线圈间足够大的区域形成平行于中心轴线的匀强磁场。沿建立x轴,一圆形接收屏接地并垂直于x轴放置,其圆心位于x轴上的P点,圆形接收屏可沿x轴方向左右移动,如图所示。在两线圈间的区域加上平行于x轴的匀强电场,粒子源从x轴上的O点以垂直于x轴的方向持续发射初速度大小为的粒子,已知粒子质量为m,电荷量为q(),电场强度大小为E,磁感应强度大小为B,电场和磁场均沿x轴正方向,不计粒子重力和粒子间相互作用。
(1)、①沿x轴正向从左向右观察,判断亥姆霍兹线圈通入电流的方向为顺时针还是逆时针?②未加电场时,粒子在线圈间做匀速圆周运动,求粒子做圆周运动的半径r;
(2)、若粒子源在垂直于x轴的平面内,沿各向持续均匀发射速度大小均为的粒子,单位时间发射的粒子数为n,粒子打到接收屏后被立即吸收,圆形接收屏的半径。①若要使所有粒子恰好打在接收屏的中心,求OP间的最小距离;
②若OP间的距离为 , 求接收屏所受粒子作用力的大小。
-
16、如图所示,一弹射装置由轨道OABC、直轨道CD和DE、左右对称的“雨滴”形曲线轨道EFG(F为最高点)和L形滑板组成。已知OA竖直,ABC是圆心在、半径的圆弧(B为最高点)。L形滑板质量 , 上表面(除突出部分)长为 , 上表面的动摩擦因数 , 下表面光滑,其余轨道也均光滑。除L形滑板外,其余轨道均固定在地面上。弹簧下端固定,处于原长时上端与A和都等高。B点距地面高度。与竖直方向夹角为 , CD与水平方向夹角也为 , 且。一质量的小滑块穿套在轨道OABC上,不与弹簧相连,压缩弹簧后滑块被弹出,滑到C点飞出后,立刻沿CD下滑,CD与DE平滑相接。图中圆1和圆2分别为E、F两点的曲率圆,半径分别为 , 曲率圆的半径也称为曲线在该处的曲率半径。g取。
(1)、若已知弹簧劲度系数 , 则当小滑块放在弹簧上处于静止状态时,求弹簧的压缩量x;(2)、某次弹射后,发现滑块到达C点时恰好对轨道无作用力,求滑块运动到A处时的速度大小;(3)、某次弹射后,发现滑块在轨道EFG内运动时,其向心加速度大小恒为 , 求轨道EFG内任意高度h处的曲率半径与h的函数关系式。(提示:任意曲线运动的向心加速度)(4)、已知EFG轨道的形状及大小就是(2)问中所求的结果,滑块与L形滑板发生的碰撞是弹性碰撞。现要使滑块能到达、且不会从L形滑板上脱落,求滑块运动在A点时速度大小的取值范围。 -
17、一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积保持不变。开始时内部封闭气体的压强为 , 经过太阳暴晒,气体温度由初始时的升至。
(1)、在此过程中,气体分子的平均动能(选填“增大”、“减小”或“不变”),气体分子的数密度(选填“变大”“变小”或“不变”);(2)、求温度升至时气体的压强;(3)、保持不变,从出气口缓慢放出部分气体,使气体压强再变回到 , 放气过程中集热器内剩余气体是吸热还是放热?求剩余气体的质量与原来总质量的比值。 -
18、关于下列四幅与高中物理实验相关的图片,说法正确的是( )
A、图甲闭合开关K,当增大交流电源的频率时,灯泡L会变亮 B、在探究圆周运动的向心力与圆周运动半径的关系时,应该将图乙中的传动皮带套在左右两个不同半径的变速塔轮上 C、用油膜法估测分子直径的实验中,在计算油膜面积时将图丙中的油膜区域内不足一格的面积全部舍弃,则测得的分子直径比真实值更大 D、图丁实验中,已知玻璃是非晶体,则玻璃片上石蜡受热熔化区域的形状应如b图所示 -
19、已知一热敏电阻当温度从10℃升至60℃时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,某同学想利用伏安法测量其阻值随温度的变化关系。实验时,将热敏电阻置于温度控制室中。
(1)、该同学先将控制室的温度调为30℃,用多用电表测量热敏电阻的阻值。经过规范操作后,所选欧姆挡倍率及指针位置分别如图甲、乙所示,则热敏电阻为Ω。(2)、该同学想更准确地测量30℃时热敏电阻的阻值 , 开始设计实验。可用器材有:电压表V(量程为3V,内阻)
电流表(量程为10mA,内阻约为30Ω)
电流表(量程为1mA,内阻约为300Ω)
滑动变阻器(最大阻值为30Ω)
滑动变阻器(最大阻值为15kΩ)
定值电阻()
电源E(电动势 , 内阻不计),开关S,导线若干
①为了使电压测量范围尽可能的大,电流表应选择(选填或)滑动变阻器应选择(选填或)
②在①的条件下,为了准确计算得到Rx的值,有如下A、B、C、D四种电路设计方案,每个设计方案中的安培表和滑动变阻器均为①问中所选的相应器材,则最合理的方案是。
A.
B.
C.
D.
③根据②问所选的电路进行某次实验时,电压表和电流表的指针分别如图丙、丁所示,则电压表读数V,热敏电阻(此空保留两位有效数字)

-
20、用图1所示实验装置探究加速度与力、质量的关系。
(1)、以下操作正确的是______。A、使小车质量远小于槽码质量 B、需要抬高长木板的右侧以补偿阻力 C、补偿阻力时移去打点计时器和纸带 D、释放小车后再接通打点计时器(2)、某次正确操作后获得一条如图2所示的纸带,建立以计数点0为坐标原点的x轴,各计数点的位置坐标分别为。已知打点计时器的打点周期为T,则小车加速度a的表达式是______。
A、 B、 C、(3)、甲乙两组同学各自独立实验,都探究加速度与质量的关系。他们都以小车和砝码的总质量M为横坐标,加速度的倒数为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的图像如图3所示,纵轴上的截距均为b。由图像得甲组所用的槽码质量乙组槽码质量(选填“大于”、“小于”或“等于”)。根据理论推导可知。已知重力加速度为g。