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1、 一个有固定转动轴的竖直圆盘如图甲所示,圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一个T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一个由弹簧和小球组成的振动系统,小球做受迫振动,圆盘静止时,让小球做简谐运动,其振动图像如图乙所示(以竖直向上为正方向),下列说法正确的是( )
A、t=1s到t=2s小球所受的回复力增加,且方向为x轴正向 B、t=2s到t=3s弹簧弹性势能一定减小 C、若圆盘以30r/min匀速转动,小球振动达到稳定时其振动的周期为2s D、若圆盘正以30r/min匀速转动,欲使小球振幅增加则可使圆盘转速适当增大 -
2、 如图,圆心为O的圆处于匀强电场中,电场方向与圆平面平行,和均为该圆直径。将电荷量为的粒子从a点移动到b点,电场力做功为;若将该粒子从c点移动到d点,电场力做功为W。下列说法正确的是( )
A、该匀强电场的场强方向与平行 B、a点电势低于c点电势 C、将该粒子从d点移动b点,电场力做功为0.5W D、若粒子从d点顺时针移动到b点,电场力做正功;从d点逆时针移动到b点,电场力做负功 -
3、 我国自行研制发射的“风云一号”、“风云二号”气象卫星的飞行轨道是不同的,“风云一号”是我国上海研制的第一代极地圆形轨道卫星,其轨道平面与赤道平面垂直,周期为8小时;“风云二号”是我国自行研制的第一代地球同步轨道气象卫星,其轨道半面就是赤道平面。两颗卫星相比,下列说法正确的是( )A、“风云一号”离地面较高 B、“风云二号”线速度较大 C、“风云一号”每个时刻可观察到的地球表面范围较大 D、若某时刻“风云一号”和“风云二号”正好同时在赤道上某个小岛的上空,那么再过12小时,它们又将同时到达该小岛的上空
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4、 下列关于物理学史和物理学方法的叙述中,正确的是( )A、牛顿运用理想实验的方法得出“力不是维持物体运动的原因” B、安培发现了电流周围存在磁场,并总结出电流周围磁场方向的判定方法——右手螺旋定则,也称安培定则 C、在定义电场强度时应用了比值法,因而电场强度和电场力成正比,与试探电荷的电荷量成反比 D、在利用速度—时间图像推导匀变速直线运动位移公式时应用的是微元法
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5、 如图所示,平面直角坐标系xOy中,在第I象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,在第IV象限内区域存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷量为的带电粒子以初速度v0从y轴上P(0,h)点沿x轴正方向开始运动,经过电场后从x轴上的点进入磁场,粒子恰好不能从磁场的下边界离开磁场。不计粒子重力。求:
(1)、粒子在Q点位置的速度vQ和速度方向与x轴正方向夹角θ;(2)、匀强磁场磁感应强度大小B;(3)、粒子从P点开始运动至第一次到达磁场下边界所需要的时间。 -
6、 图甲所示电路中,匝数的圆形线圈与匀强磁场垂直放置,磁场的磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,已知线圈的总电阻、横截面积 , 电路中的电阻、 , 电容器的电容 , 求:
(1)、感应电动势E;(2)、线圈两端的电压U;(3)、电容器极板上所带的电荷量q。 -
7、 如图所示,在一个直角三角形区域内存在方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,为磁场边界,边长为 , 。一质量为m、电荷量为的粒子从边上的D点垂直于磁场边界射入匀强磁场,恰不从边射出磁场区域。已知距离为a(不计粒子重力,)。求粒子的速率。

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8、 几位同学利用如图所示装置探究影响感应电流方向的因素。
(1)、如图,请补齐连线。(2)、补齐线后,甲同学在断开开关时发现灵敏电流计指针向右偏转,下列操作中同样能使指针向右偏转的有。A.闭合开关时
B.开关闭合后将滑动变阻器的滑片向左滑动时
C.开关闭合后将B线圈从A线圈中拔出时
D.开关闭合后将B线圈倒置再重新插入A线圈中时
(3)、补齐连线并闭合开关后,把B线圈从同样高度插到副线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下A线圈中产生的感应电动势的大小关系是(选填“”“”或“”)。 -
9、 乐山某学校兴趣小组的同学在学习了磁场的知识后设计了一个利用天平测定磁感应强度的实验方案。天平的左臂下面挂一个矩形线圈,宽为 , 共匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。实验步骤如下:

①未通电流时,在天平右盘内放入质量为的砝码,使天平平衡;
②当给线圈通以顺时针方向流动大小为的电流(如图所示)时,需在天平右盘更换质量为的砝码后,天平才能重新平衡。
(1)、若 , 此时矩形线圈的底边所受的安培力方向为(选填“竖直向上”或“竖直向下”),磁场方向垂直于纸面(选填“向里”或“向外”)。(2)、若 , 用所测量的物理量和重力加速度表示磁感应强度的大小为。 -
10、 如图所示,半径为R、圆心为O的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,a、b为圆形边界上的两点,a、O、b三点共线,ab水平。电子带电荷量为-e、质量为m , 以速率v从a处射入磁场,当电子在a处的速度方向与aO夹角为30°、斜向下时,离开磁场时的速度方向相比进入时的改变了60°。不计电子的重力,下列说法正确的是( )
A、圆形区域中磁场的磁感应强度大小为 B、改变入射方向,当电子经过O点时,电子在磁场中的运动时间为 C、改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变 D、改变入射方向,两次入射方向不同,电子可能从同一位置射出磁场 -
11、 如图所示,通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd , 则( )
A、当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a→b→c→d B、若线圈在平面内上、下平动,无感应电流产生 C、若线圈向右平动,其中感应电流方向
a→b→c→d
D、当线圈以导线为轴转动时,其中感应电流方向是a→b→c→d
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12、如图所示,电阻不计的水平导轨间距0.5m,导轨处于方向与水平面成53°角斜向右上方的磁感应强度为5T的匀强磁场中。导体棒ab垂直于导轨放置且处于静止状态,其质量m=1kg,电阻R=0.9Ω,与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,电源电动势E=10V,其内阻r=0.1Ω,定值电阻的阻值R0=4Ω。不计定滑轮的摩擦,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,细绳对ab的拉力沿水平方向,重力加速度g取10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6,则( )
A、导体棒ab受到的摩擦力方向一定向右 B、导体棒ab受到的安培力大小为5N,方向水平向左 C、重物重力G最小值是0.5N D、重物重力G最大值是4.5N -
13、 如图所示,两相邻的宽均为20cm的匀强磁场区域,磁场方向分别垂直纸面向里和垂直纸面向外,一位于纸面内、边长为10cm的正方形导线框以垂直于磁场边界的恒定速度v=10cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场的时刻t=0,规定线框中电流逆时针方向为正方向.则下列绘出的表示线圈中感应电流i随时间t变化规律正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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14、 如图所示,导体棒ab跨接在金属框架MNPQ上与框架围成一个边长为L的正方形回路,空间有垂直框架平面的匀强磁场,磁感应强度为 , 方向如图。电路中除ab棒以外其余电阻均不计。若磁感应强度保持不变,让ab棒以恒定速度v向右运动时,导体棒中的电流大小为I;若保持ab棒在初始位置不动,让磁感应强度B随时间t均匀变化,要使通过导体棒的电流仍为I , 磁感应强度的变化率应为( )
A、 B、 C、 D、 -
15、 如图所示,图1为速度选择器,图2为磁流体发电机,图3为回旋加速器,图4为质谱仪。下列说法正确的是( )
A、图1中电子、质子能够沿直线通过速度选择器的条件是 B、图2磁流体发电机中,B点电势比A点电势高 C、图3要增大某种粒子的最大动能,可减小磁场的磁感应强度 D、图4中不同离子经过质谱仪偏转半径之比等于粒子的比荷之比 -
16、 如图所示,在赤道处,将一小球向东水平抛出,落地点为 a;给小球带上电荷后,仍以原来的速度抛出,考虑地磁场的影响,下列说法正确的是( )
A、无论小球带何种电荷,小球落地时的速度的大小相等 B、无论小球带何种电荷,小球在运动过程中机械能不守恒 C、若小球带负电荷,小球会落在更远的 b点 D、若小球带正电荷,小球仍会落在 a点 -
17、 三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,图为其截面图,电流方向如图所示.若每根导线的电流均为I , 每根直导线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B , 则三根导线同时存在时O点的磁感应强度大小为( )
A、0 B、B C、2B D、B -
18、 穿过闭合回路的磁通量Φ-t图像分别如图①~④。关于回路中感应电动势正确的是( )
A、图①中回路产生的感应电动势恒定不变 B、图②中回路产生的感应电动势一直在变大 C、图④中回路产生的感应电动势先变小后变大 D、图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势等于在t1~t2时间内产生的感应电动势 -
19、 在用高级沥青铺设的高速公路上,对汽车的设计限速是30m/s.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.(g=10m/s2)(1)、如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?(2)、如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够安全通过(不起飞)圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?(3)、如果弯道的路面设计为倾斜(外高内低),弯道半径为120m,要使汽车通过此弯道时不产生侧向摩擦力,则弯道路面的倾斜角度是多少?
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20、 一名宇航员抵达一半径为R的星球表面后,为了测定该星球的质量,做了如下实验:将一个小球从该星球表面某位置以初速度v竖直向上抛出,小球在空中运动一段时间后又落回原抛出位置,测得小球在空中运动的时间为t , 已知引力常量为G , 不计阻力。试根据题中所提供的条件和测量结果,求:(1)、该星球表面的“重力”加速度g的大小;(2)、该星球的质量M;