• 1、如图所示,11H12H13H三种粒子从同一位置无初速度地飘入水平向右的匀强电场,被加速后进入竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上。整个装置处于真空中,不计重力及其相互作用,那么( )
    A、偏转电场对三种粒子做功一样多 B、三种粒子打到屏上时速度一样大 C、三种粒子运动到屏上所用时间相同 D、三种粒子一定打到屏上的同一位置
  • 2、如图甲所示的电路中定值电阻R=60Ω , 电源电动势E=100Vr=10Ω。如图乙所示,曲线为灯泡L的伏安特性曲线,直线为电源的路端电压与电流的图线,以下说法正确的是( )

        

    甲                       乙

    A、开关S断开时电源的效率为60% B、开关S闭合后电源的总功率会变小 C、开关S闭合后灯泡的亮度增强 D、开关S断开时小灯泡消耗的功率为240W
  • 3、如下图所示,平行板a、b组成的电容器与电源E连接,闭合开关S , 电路稳定后,一带电粒子(不考虑重力)从平行板电容器左侧某点以v0平行极板射入电容器,打在b板上的Q点.则(    )

    A、该粒子带负电 B、a极板向上移动一小段距离,带电粒子打在Q点的左侧 C、将滑片P向右移动,带电粒子打在Q点的右侧 D、断开S , 将a极板向下移动一小段距离,带电粒子仍然打在Q
  • 4、如图所示,细线拴一带负电的小球,球处在竖直向下的匀强电场中,使小球在竖直平面内做圆周运动,则(    )

    A、小球不可能做匀速圆周运动 B、小球运动到最低点时,电势能一定最大 C、小球运动到最低点时,球的线速度一定最大 D、当小球运动到最高点时绳的张力一定最小
  • 5、如图所示为真空中某一静电场的电势φx轴上分布的图象,x轴上B、C两点电场强度在x轴方向上的分量分别是EBXECX , 下列说法中正确的是(    )

    A、ECX的大小大于EBX的大小 B、ECX的大小小于EBX的大小 C、EBX的方向沿x轴正方向 D、O点电场强度在x方向上的分量最大
  • 6、如图,电荷量分别为qq(q>0)的点电荷固定在边长为L的正方体的两个顶点上,A是正方体的另一个顶点,如果点电荷qq连线中点O的电场强度大小是E , 则正方形A点的电场强度大小是(    )

    A、916E B、3516E C、316E D、9516E
  • 7、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面且相邻等势面间电势差相等,实线为一带负电的粒子仅在电场力的作用下减速通过该区域时的运动轨迹,P、Q是运动轨迹上的两点,由此可知(    )

    A、粒子一定从P点运动到Q B、a、b、c三个等势面中,c的电势最高 C、粒子运动的加速度在逐渐减小 D、粒子从等势面ab比从等势面bc电势能的变化量小
  • 8、以下说法正确的是(    )
    A、E=Fq只适用于点电荷产生的电场 B、E=Ud适用于任何电场 C、I=qt可以计算I的大小,但是Iqt无关 D、C=QU可知CQ成正比,与U成反比
  • 9、关于元电荷和点电荷,下列说法正确的是(    )
    A、元电荷就是点电荷,二者没有区别 B、元电荷的电量为1C , 点电荷一定是体积很小的带电体 C、元电荷可以是电子,也可以是质子 D、元电荷目前被认为是自然界中电荷的最小单元,体积很大的带电体有时也能看成点电荷
  • 10、 如图所示,在光滑水平面上通过锁定装置固定一辆质量m1=5kg的小车,小车左边是半径R=1m的四分之一光滑圆弧轨道,轨道末端平滑连接一水平粗糙面,右端是一挡板。有一质量m2=3kg的物块(可视为质点)从圆弧轨道上A点由静止释放,A点和圆心O的连线与竖直方向的夹角θ=60 , 物块与小车粗糙面间的动摩擦因数μ1=0.1 , 重力加速度g=10m/s2

    (1)、求物块滑到圆弧轨道末端时所受支持力的大小;
    (2)、若物块由A点静止释放的同时解除小车锁定,物块从圆弧末端第一次运动到右侧挡板处的时间为1s,求小车水平粗糙面的长度L;
    (3)、若在(2)中物块与小车右端挡板发生弹性碰撞,求物块最终位置到右端挡板的距离。
  • 11、 如图所示装置由“加速器”和“平移器”组成。平移器由左右两对水平放置、相距为L的平行金属板构成。两平行金属板间的电压大小均为U1、电场方向相反,极板长度均为L、间距均为d。一初速度为零、质量为m、电量为+q的粒子经过电压为U0的加速器后,沿着第一对平行金属板的下板上沿水平射入,粒子最终水平撞击在右侧荧光屏上。平行板外的电场以及粒子的重力都忽略不计。

    (1)、求粒子离开加速器时的速度大小v1
    (2)、求粒子离开第一对平行金属板时竖直方向的位移y1的大小;
    (3)、通过改变加速器的电压可以控制粒子水平撞击到荧光屏上的位置,当粒子撞击荧光屏的位置最高时,求此时加速器的电压U2
  • 12、图甲是一种能自动计数的智能呼啦圈,简化模型如图乙。已知配重(可视为质点)质量m=0.4kg , 绳长为L=0.3m , 悬挂点A到转轴OO'的距离r=0.12m。水平固定好腰带,通过人体微小扭动,使配重从静止开始加速旋转,一段时间后配重在水平面内做匀速圆周运动。配重运动过程中腰带可视为不动,不计空气阻力。重力加速度g=10m/s2sin37=0.6cos37=0.8

    (1)、当配重匀速转动且当绳子与竖直方向夹角θ=37时,求配重的角速度;
    (2)、配重从静止开始加速旋转到θ=37°的过程中,绳对配重做的功。
  • 13、 两波源S1、S2分别位于x轴上x1=-4m和x2=12m处,t=0时刻两波源同时开始持续振动并相向传播,振幅均为A=2cm;t=0.2s时两列波刚好传到如图所示位置。质点P的平衡位置位于x3=2m处。求:

    (1)、两列波的波速大小;
    (2)、t=0.35s和t=1.0s时P点的位移。
  • 14、 小明和小华同学在实验室做“用单摆测量重力加速度大小”的实验。

    (1)、现提供下列几个相同大小的小球,该实验应选择____
    A、实心钢球 B、空心钢球 C、实心铝球 D、空心铝球
    (2)、甲图和乙图是两同学分别使用游标卡尺测量某小球直径d的两次实验操作,其中正确的是(选填“甲”或“乙”)。某次使用游标卡尺测量小球直径的读数如图丙所示,其读数为mm。
    (3)、小明规范安装好单摆,测得摆线的长度为L,并测得单摆完成n次全振动的时间为t,则当地重力加速度值的表达式g=(结果用L、d、n、t表示)。
    (4)、小华在没有游标卡尺的情况下,他先测出摆长较长时的摆线长度L1 , 并测出此时单摆的振动周期T1;然后把摆线长度缩短为L2 , 再测出其振动周期T2。则当地重力加速度值的表达式g=(结果用L1L2T1T2表示)。
    (5)、为了减小重力加速度的测量误差,上面两位同学在实验数据测量或处理上可以采取哪些措施?
  • 15、如图所示,光滑半圆柱体固定在水平面上,可视为质点的两小球A、B用跨过光滑滑轮的轻绳连接,轻小滑轮O在半圆柱体圆心O1的正上方,小球A置于半圆柱体上,小球B用轻弹簧水平牵引,两球均处于静止状态。已知B球质量为1kg,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,g=10m/s2 , 则下列叙述错误的是(  )

    A、A球质量为6kg B、光滑半圆柱体对A球支持力的大小为10N C、剪断OA绳子的瞬间A的加速度大小为5m/s2 D、剪断OA绳子的瞬间B的加速度大小为102m/s2
  • 16、 两电荷量分别为q1q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,则(  )

    A、q1q2带同种电荷 B、A点的电场强度为零 C、N、C之间电场强度方向沿x轴正方向 D、将电子沿x轴从N移到D,电场力先做正功后做负功
  • 17、 如图所示,滑块B放置在光滑的水平面上,其光滑圆弧曲面的圆心角小于90 , 曲面最低点与水平面相切,小球A以某一水平初速度v0冲向B,则(  )

    A、A、B相互作用过程中,A、B组成的系统动量守恒 B、A、B相互作用过程中,A的机械能守恒 C、A的初速度达到一定数值就可以越过B D、A的初速度无论多大都不能越过B
  • 18、 高空作业人员必须要系安全带!如果质量为m的高空作业人员不慎跌落,自由下落h后安全带刚好被拉直,此后经过时间t作业人员下落到最低点,在时间t内安全带对人的平均作用力大小为(重力加速度大小为g)(  )
    A、m2ght+mg B、m2ghtmg C、mgm2ght D、mght
  • 19、 如图所示,带电粒子从电场中a点以速度v0进入电场,仅在电场力作用下,沿虚线所示的轨迹运动到b点,下列说法正确的是(  )

    A、粒子加速度先增大再减小 B、粒子先加速后减速 C、粒子带正电荷 D、粒子的电势能先减小后增大
  • 20、 如图所示,某同学用图示电路测量电源的电动势和内电阻。为减小实验的系统误差,可采用的方法是(  )

    A、用内阻小的电压表 B、用内阻大的电压表 C、用内阻小的电流表 D、用内阻大的电流表
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