• 1、为探测射线,威耳逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电场和磁场分布如图所示,在Oxy平面(纸面)内,在x1xx2区间内存在平行y轴的匀强电场,x2x1=2d。在xx3的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x3=3d。一未知粒子从坐标原点与x正方向成θ=53°角射入,在坐标为3d2d的P点以速度v0垂直磁场边界射入磁场,并从3d0射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力,sin53°=0.8。求:

    (1)、该未知粒子的比荷qm
    (2)、匀强电场电场强度E的大小及右边界x2的值;
    (3)、求粒子从原点出发到再次回到y轴所需的时间及位置坐标。
  • 2、如图所示,线圈的面积是0.05m2 , 共有100匝;线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度为B=1π(T) , 当线圈以300r/min的转速匀速旋转时,若从线圈处于中性面开始计时,求:

    (1)、线圈中感应电动势的峰值;
    (2)、线圈每转过一周,外力所做的功。
  • 3、在“探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系”实验中,可拆变压器如图甲所示。

    (1)、观察变压器的铁芯,它的结构和材料是______
    A、整块硅钢铁芯 B、整块不锈钢铁芯 C、绝缘的铜片叠成 D、绝缘的硅钢片叠成
    (2)、为实现探究目的,保持原线圈输入的电压一定,通过改变原、副线圈匝数,测量副线圈上的电压。这个探究过程采用的科学探究方法是______
    A、演绎法 B、等效替代法 C、控制变量法 D、理想实验法
    (3)、用学生电源给原线圈供电,用多用表测量副线圈两端电压,下列操作正确的是______
    A、原线圈接交流电压,电表用直流电压挡 B、原线圈接交流电压,电表用交流电压挡 C、原线圈接直流电压,电表用交流电压挡 D、原线圈接直流电压,电表用直流电压挡
    (4)、在实际实验中将电源接在原线圈的“0”和“14”两个接线柱之间(接入匝数为1400匝),用电表测得副线圈的“0”和“4”两个接线柱(接入匝数为400匝)之间的电压为3.0V,则原线圈的输入电压可能为______
    A、0.86V B、9.0V C、10.5V D、11.5V
    (5)、图乙为某电学仪器原理图,图中变压器为理想变压器。左侧虚线框内的交流电源与串联的定值电阻R0可等效为该电学仪器电压输出部分,该部分与一理想变压器的原线圈连接:一可变电阻R与该变压器的副线圈连接,原、副线圈的匝数分别为n1n2 , 在交流电源的电压有效值U0不变的情况下,调节可变电阻R的过程中,当R0R=时,R获得的功率最大。
  • 4、如图,一根粗糙绝缘细杆固定在磁感应强度为B、垂直纸面向里的水平匀强磁场中,杆和磁场垂直,与水平方向成θ角。杆上套一个质量为m、电荷量为+q的小球。小球与杆之间的动摩擦因数为μ。从A点开始由静止释放小球,使小球沿杆向下运动。设磁场区域足够大,杆足够长,重力加速度为g,则下列叙述中正确的是(  )

    A、小球先做加速度减小的加速运动,再做匀速直线运动 B、小球运动的最大加速度小于gsinθ C、小球的速度达到最大速度一半时,加速度a = 0.5g(sinθ + μcosθ) D、小球的最大速度vm=mgsinθ+μcosθ2μBq
  • 5、在如图甲所示的虚线框内有匀强磁场,一固定的金属线圈abcd有部分处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。规定磁感应强度垂直纸面向里为正方向、电流逆时针为正方向,安培力水平向左为正方向,线圈中产生的电动势E、电流I、内能Q、线框受到的安培力F与时间t的关系可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 6、学习了自感、互感后,某同学设计了如图所示的“呼吸灯”电路。电路中电源为两节干电池,A、B是规格相同、额定电压均为2.5V的灯泡,L是自感系数较大、电阻可以忽略不计的线圈,C是电容较大的电容器。闭合开关,待电路稳定后突然断开开关,两灯开始“呼吸”,下列说法正确的是(     )

    A、合上S的瞬间,A灯先亮 B、电流稳定后,A灯亮,B灯熄灭 C、电流稳定后断开S的瞬间,电容器开始充电 D、自感系数L越大,电容C越大,“呼吸灯”的频率越高
  • 7、若用细线将一条形磁体悬挂于天花板上,条形磁体处于水平且静止的状态。当导线ab中通有如图所示的电流时,则(  )

    A、条形磁体的N极将向外偏转 B、条形磁体的N极将向内偏转 C、条形磁体受到的拉力小于其受到的重力 D、条形磁体受到的拉力等于其受到的重力
  • 8、如图是比荷相同的两粒子从O点垂直进入直线边界匀强磁场区域的运动轨迹,下列说法正确的是(  )

    A、a带负电,b带正电 B、a的带电量比b的带电量小 C、a运动的速率比b的小 D、a的运动时间比b的短
  • 9、6G是“第六代移动通信技术”的简称,其最显著的特征之一是具有超高速的数据传输速率,可同时服务的用户数量更大。6G信号一般采用100GHz-10THz太赫兹频段的无线电波,而现行第五代移动通信技术5G的频段范围是3GHZ-6GHHz,则(       )
    A、6G信号是横波,5G信号是纵波 B、6G信号比5G信号所用的无线电波在真空中传播得更快 C、空间中的6G信号和5G信号相遇会产生干涉现象 D、6G信号相比于5G信号更不容易绕过障碍物,所以6G通信需要搭建更密集的基站
  • 10、某同学设计了一种可测速的跑步机,测速原理如图所示,该跑步机底面固定有间距为L、长度为d的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且接有量程为0~Um的电压表(内阻很大)和阻值为R的电阻,绝缘橡胶带上镀有间距为d的平行细金属条,每根金属条的电阻为r,磁场中始终仅有一根金属条,且与电极接触良好,求:

    (1)此跑步机可测量的橡胶带运动速率的最大值vm

    (2)电压表的示数恒为Um2时,一根金属条经过磁场区域克服安培力做的功W。

  • 11、如图所示,长为L=5.0m的倾斜传送带以速度v=2.0m/s沿顺时针方向匀速转动,与水平方向间夹角θ=37°。质量mA=2.0kg的小物块A和质量mB=1.0kg的小物块B由跨过轻质定滑轮的轻绳连接,A与滑轮间的绳子和传送带平行。某时刻给A沿传送带向上的初速度,给B竖直向上的初速度,速度大小均为v0=4.0m/s,此时轻绳绷紧,在A、B获得初速度的同时,在A上施加方向沿传送带向上、大小恒定的拉力,使A沿传送带向上运动。已知A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计滑轮摩擦,轻绳足够长且不可伸长,整个运动过程中B都没有上升到滑轮处,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2 , 研究A沿传送带上升的过程,求:

    (1)A、B始终匀速运动时拉力的大小F0

    (2)拉力F1=24N,A所受摩擦力的冲量大小I;

    (3)拉力F2=12N,传送带对A所做的功W和A与传送带摩擦所产生的内能Q。

  • 12、如图所示,一潜水员在距海岸A点30m的B点竖直下潜,B点和灯塔之间停着一条皮划艇。灯塔顶端的指示灯与皮划艇两端的连线与竖直方向的夹角分别为α和β(sinα=45,sinβ=23),潜水员下潜的深度h=107m , 皮划艇高度可忽略。

    (1)潜水员在水下看到水面上的所有景物都出现在一个倒立的圆锥里。海岸上A点恰好为倒立圆锥面与水面交点,求水的折射率为多大;

    (2)潜水员竖直下潜过程中,深度在h1=4m至h2=73m的范围内看不到灯塔指示灯,求皮划艇的长度。

  • 13、如图所示,半径分别为R和r=R2的两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上一轻弹簧被a、b两小球夹住,同时释放两小球,a、b球都恰好能通过各自圆轨道的最高点,已知a球的质量为m。则(  )

    A、b球的质量mb=3m B、两小球与弹簧分离时,动能相等 C、a球到达圆心等高处时,对轨道压力为2mg D、ma=mb=m , 要求a、b都能通过各自圆轨道的最高点,弹簧释放前至少应具有的弹性势能为Ep=5mgR
  • 14、某小组用图甲装置进行双缝干涉实验,调节完毕后,在屏上观察到如图乙所示的竖直条纹。下列说法正确的是(  )

    A、装置中的双缝沿水平方向放置 B、仅向右移动单缝,使之靠近双缝,干涉条纹间距将变大 C、仅更换双缝间距更小的双缝,干涉条纹间距将变大 D、仅将红色滤光片换为绿色滤光片,干涉条纹间距将变大
  • 15、如图所示,两根完全相同的四分之一圆弧绝缘棒分别放置在第一、二象限,其端点在两坐标轴上。两棒带等量同种电荷且电荷均匀分布,此时O点电场强度大小为E。撤去其中一棒后,O点的电场强度大小变为(       )

    A、E2 B、22E C、E D、2E
  • 16、一定质量的理想气体从状态a开始,经abbcca三个过程后回到初始状态a,其pV图像如图所示。下列判断正确的是(  )

    A、气体在ab过程中做等温变化 B、气体在bc过程中内能增加 C、气体在ab过程和bc过程对外界做的功相等 D、气体在一次循环过程中会向外界放出热量
  • 17、关于教材中几幅图片说法正确的是(     )

    A、图甲的扩散现象说明水分子和墨水分子相互吸引 B、图乙所描出的折线是固体小颗粒在水中运动的轨迹 C、图丙麦克斯韦速率分布规律图中,①对应的温度大于②对应的温度 D、图丁玻璃板紧贴水面,弹簧测力计将其拉离水面时,拉力一定等于玻璃板的重力
  • 18、如图,滑雪者与装备的总质量为80kg,从静止开始沿山坡匀加速直线滑下,山坡倾角为37°,滑雪者受到的阻力(包括空气阻力和摩擦阻力)大小恒为80N。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8;求:

    (1)、雪面对滑雪者的支持力大小;
    (2)、滑雪者4s内的位移(假设山坡足够长)。
  • 19、如图所示,Q物块放置在水平地面上,上方连接一轻弹簧t=0时刻将P物块从弹簧的上端由静止释放.P向下运动距离为x0时,所受合外力为零;运动时间为t0时到达最低点.在P运动的过程中,不计空气阻力.下列关于P物块的速度v、相对于初始位置的位移x,Q物块所受弹簧的弹力F、对地面的压力N之间关系可能正确的是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 20、如图所示,带支架的平板小车沿水平面向左做直线运动,小球A用细线悬挂于支架前端,质量为m的物块B始终相对于小车静止在小车右端。B与小车平板间的动摩擦因数为μ。若某时刻观察到细线偏离竖直方向θ角,则此刻小车对物块B的作用力的大小为(重力加速度为g)(  )

       

    A、mg B、mg1+μ2 C、mgtanθ D、mgtan2θ+1
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