• 1、在x轴上O、P两点分别固定两个点电荷,一个带负电的试探电荷在x轴正半轴上的电势能Ep随x变化关系如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、固定在O处的点电荷带负电,固定在P处的点电荷带正电 B、固定在O处的点电荷所带电荷量的绝对值小于固定在P处的点电荷所带电荷量的绝对值 C、A、B两点的电场强度为零 D、B、C间场强方向沿x轴负方向
  • 2、应用磁场工作的四种仪器如图所示,则下列说法中正确的是(  )

        

    A、甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与加速电压成正比 B、乙中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子一定是同种粒子 C、丙中通上如图所示电流和加上如图磁场时,UMN>0 , 则霍尔元件的自由电荷为正电荷 D、丁中长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,前后两个金属侧面的电压与a、b无关
  • 3、为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示。无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是(  )

      

    A、 B、 C、 D、
  • 4、2023年11月28日,中国载人航天工程办公室公布了神舟十六号拍摄到的我国空间站的照片和在空间站拍摄到神舟十六号撤离时的震撼画面。神舟十六号载人飞船于10月30日成功撤离空间站组合体,标志着中国空间站建设又六重要里程碑。空间站与神舟十六号飞船分离前按照如图所示的运行方向在圆轨道③上做匀速圆周运动,空间站与飞船在Q点分离,随后飞船进入椭圆轨道②,逐步转移到近地轨道①,再寻找合适的时机进入大气层。不考虑飞船、空间站在太空中受到的阻力,下列说法正确的是(  )

    A、神舟十六号飞船在Q点分离时需要启动自身推进系统,朝与运行方向相反的方向喷火 B、神舟十六号飞船在从Q到P的过程中机械能越来越小 C、神舟十六号飞船在轨道②、轨道③上分别经过Q点时的向心加速度相同 D、神舟十六号飞船在轨道②上经过P点的时运行速度小于第一宇宙速度
  • 5、如图所示,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化的图像如图所示,线圈转动周期为T , 线圈产生的电动势的最大值为Em。则(  )

    A、t=T4时,线圈中产生的瞬时电流最大 B、t=T2时,线圈中的磁通量变化率最小 C、线圈中电动势的瞬时值e=Emsin(2πtT) D、将线圈转速增大2倍,线圈中感应电动势的有效值增大2倍
  • 6、一根均匀弹性绳的A、B 两端同时振动,振幅分别为 AAAB(AA<AB)频率分别为fAfB , 一段时间后形成波形如图所示,波速为别为 vA、vB , 点O为绳的中点,则

    A、fA=43fB B、 vA=43vB C、O 点的振幅为AAAB D、O点的频率为fA+fB
  • 7、一定质量的理想气体由状态a经状态b变为状态c,其过程如pV图中abc直线段所示,已知气体在三个状态的内能分别为UaUbUc , 则( )

    A、Ua=Uc<Ub B、Ua=Ub<Uc

    Ua=Ub>Uc     D. Ua=Ub<Uc

  • 8、如图所示,蜘蛛网的主干纤维上分布着许多纤维凸起,可作为水蒸气凝结为水珠的凝结核,在朝阳下宛如珍珠项链。下列说法正确的有(  )

    A、清晨的露珠格外明亮,这是阳光照射进小水珠后的折射现象 B、由于露珠受到重力作用,所以露珠呈现的是上小下大的近似球状的水滴,与表面张力无关 C、水珠悬挂在蜘蛛网上,说明水可以浸润蜘蛛丝 D、不同的水珠之间靠静电力相互吸引
  • 9、下列各叙述中,正确的是(    )
    A、库仑提出了用电场线描述电场的方法 B、用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=Fq , 电容C=QU , 加速度a=Fm都是采用比值法定义的 C、电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大 D、温度不变时,金属丝拉长为原来的两倍,电阻变为原来的四倍
  • 10、 如图所示,MN和PQ是两根互相平行、间距为d、竖直放置的光滑金属导轨,且处于磁感应强度为B的匀强磁场中,已知导轨足够长,且电阻不计。ab是一根不但与导轨垂直而且始终与导轨接触良好的金属杆,金属杆的质量为m,电阻为r。将开关S闭合,让ab由静止开始自由下落高度h后杆的速度达到最大。已知重力加速度为g。

    (1)、请大致画出金属杆的速度随时间变化的图像;
    (2)、金属杆在下落过程中通过金属杆的电量、产生的热量;
    (3)、金属杆下落这段高度需要的时间。
  • 11、 如图所示,理想变压器的原副线圈匝数分别为n1、n2 , 在原副线圈的回路中分别接有阻值为R1、R2的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电上。

    (1)、若n1n2=31 , 求原副线圈两端的电压比U1U2
    (2)、若R1=R2n1n2=31 , 求原线圈两端的电压U1
    (3)、若R2=9R1 , 则n1n2多大时,副线圈两端能获得最大电压,最大电压为多少。
  • 12、 如图所示,一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=60°.求:

    (1)、匀速圆周运动半径;
    (2)、电子的质量;
    (3)、穿越磁场的时间。
  • 13、 如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动,t=0时,磁感应强度为B0 , 此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为d的正方形,为使MN棒中不产生感应电流,从t=0时开始,请推导在这种情况下B与t的定量关系式 。

  • 14、 利用右端装置课探究感应电流产生的条件,以下措施不能产生感应电流的时

    A、闭合开关S2 , 闭合或断开开关S1瞬间 B、闭合开关保持原线圈A所在电路稳定 C、闭合开关后快速移动滑动变阻器的滑片 D、闭合开关保持原线圈A所在的电路稳定,在原线圈A中插入铁芯 E、闭合开关后把原线圈A从副线圈B中抽出
  • 15、 如图所示,导体棒与V形导轨为粗细相同的同种金属,导轨处于与其平面垂直的匀强磁场中。t=0时刻,导体棒与导轨角平分线垂直,并从O处沿角平分线在导轨上匀速向右运动,下列关于回路中通过导体棒横截面的电荷量q、电功率P随时间t变化的图像正确的是(    )

    A、 B、 C、 D、
  • 16、如图所示,虚线MN上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直角三角形OQP中,PQO=90°QOP=30°。两个带电荷量数值相等的粒子a、b分别从OP两点以垂直于MN的方向同时射入磁场,恰好在Q点相遇。不计粒子重力及粒子间相互作用力,下列说法正确的是(  )

    A、a带负电,b带正电 B、a、b两粒子的周期之比为13 C、a、b两粒子的速度之比为21 D、a、b两粒子的质量之比为13
  • 17、 如图所示,有一边长为L的正方形导线框abcd,质量为m,距一有界匀强磁场上边界h处自由下落,如图所示,其下边ab进入匀强磁场区域后,线圈开始做匀速运动,直到其上边cd刚刚开始传出匀强磁场为止,此匀强磁场区域宽度也是L,已知重力加速度为g,则能用物理量m,g,h,L求得(  )

    A、线框在穿越匀强磁场过程中产生的焦耳热 B、线框在穿越匀强磁场过程中通过导线横截面的电量 C、线框的电阻 D、匀强磁场的磁感应强度
  • 18、 如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO'轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R。在线圈由图示位置转过90的过程中,下列说法错误的是(  )

    A、t时刻穿过线圈的磁通量的变化率BSωcosωt B、t时刻穿过线圈的磁通量的变化率NBSωcosωt C、通过电阻R的电荷量NBSR+r D、电阻R产生的焦耳热Q=πRωS2N2B24(R+r)2
  • 19、 如图,图甲为方波交变电流,图乙为正弦交变电流,则甲乙交流电的有效值之比为(  )

    A、52 B、3:2 C、1:2 D、322
  • 20、 在匀强磁场中,线圈绕垂直于磁场方向的轴转动时,则线圈平面(    )
    A、转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量最大,线圈中的感应电动势最大 B、转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量为0,线圈中的感应电动势最大 C、当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量为0,线圈中的感应电动势最大 D、当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量的变化率最小,线圈中的感应电动势最小
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