版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
武汉二中2015届第二轮物理复习资料第页电学选择题1、如图,水平地面上有一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ.一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行.小球A的质量为m,电量为q.小球A的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B,两球心的高度相同、间距为d.静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷.小球A静止在斜面上,则:AC
A.小球A与B之间库伦力的大小为
B.当时,细线上的拉力为0C.当时,细线上的拉力为0D.当时,斜面对小球A的支持力为02、如图所示,光滑绝缘半球形的碗固定在水平地面上,可视为质点的带电小球1、2的电荷分别为Q1、Q2,其中小球1固定在碗底A点,小球2可以自由运动,平衡时小球2位于碗内的B位置处,如图所示.现在改变小球2的带电量,把它放置在图中C位置时也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的两倍,则:C
A.小球在C位置时的电量是B位置时电量的一半B.小球在C位置时的电量是B位置时电量的四分之一C.小球2在B点对碗的压力大小等于小球2在C点时对碗的压力大小D.小球2在B点对碗的压力大小大于小球2在C点时对碗的压力大小3、如图,真空中两根光滑绝缘棒在同一竖直平面内,两棒与水平面成37°角,棒上各穿有一个质量为m、带电量为q的相同小球(小球大小可忽略).已知两小球在图中位置处于静止状态,则两球间的距离r为:B
A.B.C.D.4、如图所示,一倾斜的光滑绝缘细杆上套有金属小球a,a球用绝缘细线悬吊着金属小球b,整个装置处于匀强电场中,电场方向平行于细杆向下,当它们都沿细杆向下滑动时,悬线与细杆保持垂直,则下列说法中正确的是:D
A.若a、b都带负电,则a、b带电量一定相等,质量可以不相等B.若a、b都带正电,则a、b质量一定相等,带电量可以不相等C.若a带正电,b带负电,则a、b电量和质量一定相等D.若a、b都不带电,则a、b两球的质量可以不相等5、两个小金属球A和B的半径之比为rA:rB=1:3,所带电荷量大小之比QA:QB=1:7,两小球球心间距离远大于小球半径且间距为L时,它们之间的静电力大小为F.已知取无穷远处为零电势,导体球表面的电势,其中Q是导体球所带的电荷量,r是导体球的半径,k是静电力常量.现保持两金属小球位置不变,用细导线将两小球连接,达到静电平衡后取走导线,这时A、B两球之间的静电力大小可能是:BDA.B.C.D.6、空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示,a、b、c、d为电场中的4个点.则:D
A.P、Q两处的电荷等量同种B.a点和b点的电场强度相同C.a点的电势等于c点的电势D.b点的电势低于d点的电势7、已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同.如图所示,半径为R的球体上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在过球心O的直线上有A、B两个点,O和B、B和A间的距离均为R.现以OB为直径在球内挖一球形空腔,若静电力常量为k,球的体积公式为,则A点处场强的大小为:B
A.B.C.D.8、一半径为R的半球面均匀带有正电荷Q,电荷Q在球心O处产生物的场强大小,方向如图所示.把半球面分为表面积相等的上、下两部分,如图甲所示,上、下两部分电荷在球心O处产生电场的场强大小分别为El、E2;把半球面分为表面积相等的左、右两部分,如图乙所示,左、右两部分电荷在球心O处产生电场的场强大小分别为E3、E4.则:AC
A.B.C.D.9、电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,AB连线中点为O.在A、B所形成的电场中,以O点为圆心半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为e、f,则下列说法正确的是:BC
A.在a、b、c、d、e、f六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点B.将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功C.将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同D.沿线段eof移动的电荷,它所受的电场力是先减小后增大10、有一个大塑料圆环固定在水平面上,以圆环圆心为坐标原点建立平面直角坐标系.其上面套有两个带电小环1和小环2,小环2固定在圆环上某点(图中未画出),小环1原来在A点.现让小环1逆时针从A转到B点(如图a),在该过程中坐标原点O处的电场强度x方向的分量Ex随θ变化的情况如图b所示,y方向的分量Ey随θ变化的情况如图c所示,则下列说法正确的是:D
A.小环2可能在AC间的某点B.小环1带负电,小环2带正电C.小环1在转动过程中,电势能先减后增D.坐标原点O处的电势一直为零11、点电荷A、B是带电量为Q的正电荷,C、D是带电量为Q的负电荷,它们处在一个矩形的四个顶点上.它们产生静电场的等势面如图中虚线所示,在电场中对称地有一个正方形路径abcd(与ABCD共面),如图中实线所示,O为正方形与矩形的中心,则:C
A.取无穷远处电势为零,则O点电势为零,场强为零B.b、d两点场强相等,电势相等C.将某一正试探电荷沿正方形路径a→d→c移动,电场力先做正功,后做负功D.将某一正试探电荷沿正方形路径a→b→c移动,电场力先做正功,后做负功12、相隔很远、均匀带电+q、—q的大平板在靠近平板处的匀强电场电场线如图a所示,电场强度大小均为E.将两板靠近,根据一直线上电场的叠加,得到电场线如图b所示,则此时两板的相互作用力大小为:B
A.0B.qEC.2qED.与两板间距有关13、如图,半径为R的均匀带正电薄球壳,其上有一小孔A,已知壳内的场强处处为零,壳外空间的电场与将球壳上的全部电荷集中于球心O时在壳外产生的电场一样,一带正电的试探电荷(不计重力)从球心以初动能Ek0沿OA方向射出,下列关于试探电荷的动能Ek与离开球心的距离r的关系图线,可能正确的是:A14、在空间直角坐标系O-xyz中,有一四面体C-AOB,C、A、O、B为四面体的四个顶点,坐标分别为O(0,0,0)、A(L,0,0)、B(0,L,0)、C(0,0,L),D(2L,0,0)是x轴上一点,坐标原点O处固定着+Q的点电荷,下列说法正确的是:CD
A.A、B、C三点的电场强度相同B.电势差UOA=UADC.将一电子由C点分别移动到A、B两点,电场力做功相同D.电子在A点的电势能小于在D点的电势能15、假设在某电场中沿x轴方向上,电势φ与x的距离关系如图所示,其中x4-x3=x6-x5.现有一个电子在电场中仅受电场力作用移动,则下列关于电场和电子能量说法正确的是:BD
A.区域x3~x4内沿x轴方向的电场强度均匀减小B.x6~x7内沿x轴方向场强为零C.若电子从电势为2V的x1位置向右移动到电势为2V的x7位置,为了通过电势为3V的x2位置,电子至少应具有1eV的初动能D.电子在区域x3~x4内沿x轴方向所受电场力大于区域x5~x6内沿x轴方向所受电场力16、真空中相距为3L的两个点电荷A、B分别固定于x轴上x1=0和x2=3L的两点处,其连线上各点场强随x变化关系如图所示(x正方向为场强的正方向),以下判断中正确的是:D
A.点电荷A、B一定为异种电荷B.点电荷A、B所带电荷量的绝对值之比为1:2C.x=L处的电势一定为零D.把一个负电荷沿x轴从移至的过程中,电势能先减小后增大17、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关
系如图所示,其中0~x2段是关直线y=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列
说法正确的是:ABD
A.x1处电场强度为零B.x1、x2、x3处电势φ1>φ2>φ3C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动D.x2~x3段是匀强电场18、如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,且沿x轴方向的电势φ与坐标值x的关系可用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.15,3)的切线.现有一质量为0.20kg,电荷量为+2.0×10-8C的滑块P(可视作质点),从x=0.10m处无初速释放,其与水平面的动摩擦因素为0.02.则下列说法正确的是:CD
A.滑块运动的加速度逐渐减小B.滑块运动的速度先减小后增大C.x=0.15m处的场强大小为2.0×106N/CD.滑块运动的最大速度约为0.1m/s19、如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB.AB棒上电荷形成的电场中C点的电势为φ0,φ0可以等效成AB棒上某点P处、带电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势.若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知.若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和.根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点C′处的电势为:C
A.B.C.D.20、两个相距很近的等量异种点电荷组成的系统称为电偶极子.设相距为l,电荷量分别为+q和—q的点电荷构成电偶极子,如图所示.取二者连线方向为y轴方向,中点O为原点,建立如图所示的xOy坐标系,p点距坐标原点O的距离为r(r>>l),p、O两点间的连线与y轴正方向的夹角为θ,设无穷远处的电势为零,p点的电势为φ,真空中静电力常量为k.下面给出φ的四个表达式,其中只有一个是合理的.你可能不会求解p点的电势φ,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断.根据你的判断,φ的合理表达式应为:CA.B.C.D.21、如图所示,O点为均匀带正电的导体棒AB的中点,P点为AO的中点,a、b两点分别处在P、O两点的正上方.若将带负电的试探电荷分别放在a、b两点,则:D
A.导体棒在a点的场强大于在b点的场强B.导体棒在a点的场强小于在b点的场强C.试探电荷在a点的电势能低于在b点的电势能D.试探电荷在a点的电势能高于在b点的电势能22、如图所示,一个电荷量为—Q的点电荷甲,固定在粗糙绝缘水平面上的O点另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线内甲运动,到B点时速度减小到最小值v.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法中正确的是:AB
A.O、P间的距离为
B.在点电荷甲产生的电场中,B点的场强大小为
C.点电荷乙在A点的电势能小于在B点的电势能D.在点电荷甲产生的电场中,A、B间的电势差23、如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中:D
A.小球与弹簧组成的系统机械能守恒B.小球的重力势能增加W1C.小球的机械能增加D.小球的电势能减少W224、如图,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为S0处静止释放,滑块可视为质点且在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且接触时没有机械能损失,滑块刚好能返回到S0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是:
A.滑块从静止释放到刚与弹簧上端接触所经历的时间为B.运动过程中滑块的机械能和电势能的总和始终不变C.滑块运动过程中的最大动能等于
D.弹簧的最大弹性势能为25、如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置.在管子的底部固定一电荷量为Q(Q>0)的带电体.在距离底部点电荷为h2的管口A处,有一电荷量为q(q>0)、质量为m的小球自静止释放,在距离底部点电荷为h1的B处速度恰好为零.现让一个电荷量为q、质量为2m的小球仍在A处自静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则该小球:BD
A.运动到B处的速度为零B.在下落过程中加速度大小先变小后变大C.向下运动了位移时速度最大D.小球向下运动到B点时的速度为26、如图所示,真空中的匀强电场与水平方向成15°角,AB直线垂直匀强电场E,现有一质量为m、电荷量为+q的小球在A点以初速度大小v0方向水平向右抛出,经时间t小球下落到C点(图中未画出)时速度大小仍未v0,则小球由A点运动到C点的过程中,下列说法不正确的是:ABC
A.电场力对小球做功为零B.小球的机械能减小量为
C.小球的电势能减小D.C一定位于AB直线的右侧27、如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有匀强电场场强大小为E,方向与水平面平行.在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球的动能最大.由于发射时刻不同时,小球间无相互作用,且∠α=30°.下列说法正确的是:AD
A.电场的方向与AC间的夹角为30°B.电场的方向与AC间的夹角为60°C.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为D.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为28、处于强电场中的空气分子会被电离为电子和正离子,利用此原理可以进行静电除尘.如图所示,是一个用来研究静电除尘的实验装置,铝板与手摇起电机的正极相连,缝被针与手摇起电机的负极相连,在铝板和缝被针中间放置点燃的蚊香.转动手摇起电机,蚊香放出的烟雾会被电极吸附,停止转动手摇起电机,蚊香的烟雾又会袅袅上升.关于这个现象,下列说法中正确的是:C
A.烟尘因为带正电而被吸附到缝被针上B.同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越小C.同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越大D.同一烟尘颗粒在被吸附过程中如果带电量不变,离铝板越近则加速度越大29、如图所示,由M、N两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计的金属球相接,极板M与静电计的外壳均接地.给电容器充电,静电计指针张开一定角度.实验过程中,电容器所带电荷量不变.下面操作能使静电计指针张角变大的是:A
A.将M板向上平移B.将M板沿水平向右方向靠近N板C.在M、N之间插入有机玻璃板D.在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触30、一水平放置的电容器置于真空中,对两板充以电量Q,这时一带电油滴恰在两板间处于静止状态,现在两板上突然增加△Q1的电量,持续一段时间后又突然减小△Q2的电量,又持续一段相等的时间后带电油滴恰回到初始位置.如果全过程中油滴未与极板相碰,也未改变所带电量,则△Q1:△Q2为:AA.1:4B.4:1C.1:3D.3:131、如图所示,在真空中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,电容为C,上板B接地,现有大量质量均为m,带电荷量为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点.如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第N+1滴油滴刚好能飞离电场,假设落到A板的油滴的电荷量能被板全部吸收,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则:ACD
A.落到A板的油滴数
B.落到A板的油滴数C.第N+1滴油滴经过电场的整个过程中所增加的动能为
D.第N+1滴油滴经过电场的整个过程中减少的机械能为v0O45°32、如图所示,地面上某区域存在着竖直向下的匀强电场,一个质量为m的带负电的小球以水平方向的初速度v0由O点射入该区域,刚好通过竖直平面中的P点,已知连线OP与初速度方向的夹角为45°,则此带电小球通过P点时的动能为:D
A.B.v0O45°C.D.
33、某同学设计了一种静电除尘装置,如图甲所示,其中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板为绝缘材料,上、下面板为金属材料.图乙是装置的截面图,上、下两板与电压恒定为U的高压直流电源相连.带负电的尘埃被吸入矩形通道的水平速度为v0,当碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集.将被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值,称为除尘率.不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用.要增大除尘率,则下列措施可行的是:AC
A.只增大电压UB.只增大高度dC.只增大长度LD.只增大尘埃被吸入水平速度v034、为模拟空气净化过程,有人设计了含有带电灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等,如图所示.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,不计重力,在这两种方式中:C
A.尘粒都做匀加速直线运动B.尘粒受到的电场力大小相等C.电场对单个尘粒做功的最大值相等D.第一种方式比第二种方式除尘速度快35、示波器是一种常见的电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压随时间的变化情况.图甲为示波器的原理结构图,电子经电压U0加速后进入偏转电场.竖直极板AB间加偏转电压UAB、水平极板间CD加偏转电压UCD,偏转电压随时间变化规律如图乙所示.则荧光屏上所得的波形是:B
36、安培提出来著名的分子电流假说.根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是:CA.电流强度为,电流方向为顺时针B.电流强度为,电流方向为顺时针C.电流强度为,电流方向为逆时针D.电流强度为,电流方向为逆时针37、如图所示为伏打电池示意图,下列说法中正确的是:B
A.沿电流方向绕电路一周,非静电力做功的区域只有一处B.电源的电动势高,表明该电源把其它形式的能转化为电能的本领强C.在静电力作用下,原来静止的正电荷从低电势运动到高电势D.在溶液中铜板和锌板之间的电压就是内电压38、将两只可调电阻R1(0-10Ω)、R2(0-100Ω)连接成如图(a)和(b)所示的电路,用于调节电路的电阻.关于它们的作用下列说法正确的是:A
A.图a中R1是微调电阻,R2是粗调电阻B.图b中R1是微调电阻,R2是粗调电阻C.图a、图b中R1都是微调电阻D.图a、图b中R2都是粗调电阻39、如图甲所示,两根材料相同的均匀导体a和b,a长为l,b长为2l,串联在电路中时,沿x轴方向电势变化φ-x图象如图乙所示,选取x=3l处电势为零,则导体柱a、b的横截面积之比为:AA.B.C.D.40、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线.则下列说法中正确的是:ABD
A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大B.对应P点,小灯泡的电阻为
C.对应P点,小灯泡的电阻为
D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积41、如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是:ABC
A.电源1与电源2的内阻之比是11:7B.电源1与电源2的电动势之比是1:1C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:242、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图中的a、b、c所示.则下列说法中正确的是:CD
A.图线b表示输出功率PR随电流I变化的关系B.图中a线最高点对应的功率为最大输出功率C.在图线上A、B、C
三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PCD.两个图线交点M与N的横坐标之比一定为1:2,纵坐标之比一定为1:443、如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连.在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出.由于运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势.若不计气体流动时的阻力,由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率.调节可变电阻的阻值,根据上面的公式或你所学过的物理知识,可求得可变电阻R消耗电功率的最大值为:BA.B.C.D.44、如图所示电路中,电源的内电阻为r,R2、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表,滑动变阻器R1的滑片P处于左端点a.闭合电键S,两表读数分别为I1与U1,当滑片P滑动至右端点b,两表读数分别为I2与U2,则下列关系式:C
A.U2<U1B.I2<I1C.D.A1A2VSR1R2R3abEr45、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为A1A2VSR1R2R3abErA.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2不变,U减小abA1A2AERR1R2P46、如图所示,电源电动势为E,内阻不计。滑动变阻器阻值为R=50Ω,定值电阻abA1A2AERR1R2PA.电流表A的示数先增大后减小B.电流表A1的示数先增大后减小C.电流表A2的示数逐渐增大D.滑动触头P移到b端时电流表A的示数最大47、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是:ADA.L1和L3变暗,L2变亮B.LI变暗,L2变亮,L3亮度不变C.L1中电流变化值大于L3中电流变化值D.Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值48、如图,电路中三个电阻R1、R2、R3的阻值分别为2R、3R和6R.当电键S1、S2均闭合时,电源输出功率为P0,当S1、S2均断开时,电源输出功率为,由此可知:BC
A.电源的电动势为B.电键S1、S2均闭合时,R2的电功率等于
C.电键S1闭合、S2断开时,电源的总功率等于0.9
P0D.电键S1断开、S2闭合时,电源的输出功率大于P049、如图所示,电源电动势E=8V,内阻r=4Ω,电灯A的电阻10Ω,电灯B的电阻8Ω,滑动变阻器的总电阻为6Ω。闭合开关S,当滑动触头P从a端向b端滑动的过程中(不考虑电灯电阻的变化),下列说法正确的是:ABCA、电流表示数先减小后增大B、电压表的示数先增大后减小C、电灯A的亮度不断减小D、电源的最大输出功率为4W50、干电池本身有一定的电阻,可以等效为一个没有电阻的理想干电池和一个定值电阻串联而成。将n节干电池串联成如图所示电源。使用该电源组成如图所示的电路。闭合电键S,在变阻器滑片P从A端滑到B端的全过程中,电路中部分物理量的变化规律分别如图(a)、(b)、(c)所示。其中图(a)为电压表示数与电流表示数的对应关系图线,图(b)为电池组输出功率与电压表示数的关系图线,图(c)为电池组输出电能的效率η与变阻器接入电路电阻的关系图线。若电表均为理想电表,则下列结论正确的是:CA.该电源由6节干电池串联组成B.变阻器的总电阻为4ΩC.图(a)中经过x点的两条虚线与坐标轴围成的长方形面积为1.08WD.图(b)中y点对应的横坐标为3V51、如图,足够长的直线ab靠近通电螺线管,与螺线管平行.用磁传感器测量ab上各点的磁感应强度B,在计算机屏幕上显示的大致图象是:C
52、无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比.如图所示,两根相距L的无限长直导线分别通有电流I和3I.在两导线的连线上有a、b、c三点,a点为两根直导线连线的中点,b、c两点距导线的距离均为L.下列说法正确的是:AD
A.a点和b点的磁感应强度方向相同B.a点和b点的磁感应强度大小之比为8:1C.c点和b点的磁感应强度方向相同D.c点和b点的磁感应强度大小之比为5:153、已知长直通电导线在其周围产生的磁场中某点的磁感应强度与该导线中的电流成正比,与该点到导线的距离成反比.如图所示,固定长直导线MN右侧固定一边长为L的正方形导线框abcd,MN与导线框在同一平面内,导线框ab边到MN的距离也为L,若MN
和导线框中都通有恒定电流I0时,导线框对MN的安培力大小为F,则MN在导线框ab边处产生的磁场的磁感应强度大小为:D
A.B.C.D.54、彭老师在课堂上做了一个演示实验:装置如图所示,在容器的中心放一个圆柱形电极,沿容器边缘内壁放一个圆环形电极,把A和B分别与电源的两极相连,然后在容器内放入液体,将该容器放在磁场中,液体就会旋转起来.王同学回去后重复彭老师的实验步骤,但液体并没有旋转起来.造成这种现象的原因可能是,该同学在实验过程中:C
A.将磁铁的磁极接反了B.将直流电源的正负极接反了C.使用的电源为50Hz的交流电源D.使用的液体为饱和食盐溶液55、如图所示,有一长方体绝缘容器,在容器左右两侧等高处装有两根完全相同的开口向上的管子a、b,上、下两侧装有电极C和D,电极通过导线,开关S与电源连接,将容器置于一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.在容器中注满能导电的液体,当开关闭合时,则:B
A.a、b管中液面将出现高度差,且a管液面较高B.a、b管中液面将出现高度差,且b管液面较高C.a、b管中液面将不出现高度差,a、b管液面相平D.a、b管中液面出现的高度差只与电流的方向有关56、如图,注有水银的玻璃杯侧面底部装一导体柱与电源负极相连,条形磁铁竖直固定在玻璃杯底部中心,磁铁上方O点通过绝缘支架吊一可自由转动的直铜棒,其上端与电源正极相连,下端浸入水银中.由于水银的密度比铜大,铜棒静止时处于倾斜状态.闭合开关S,铜棒、水银、导体柱和电源就构成了一个回路,可观察到的现象是:A
A.铜棒会以磁铁棒为轴转动B.与闭合S前相比,铜棒与竖直方向的夹角不变且仍静止C.与闭合S前相比,铜棒与竖直方向的夹角会减小但仍可静止D.与闭合S前相比,铜棒与竖直方向的夹角会增大但仍可静止57、图所示为一电流表的原理示意图.质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,绝缘弹簧劲度系数为k;在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外;与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.则:AD
A.当电流表示数为零时,弹簧伸长量是
B.若要电流表正常工作,MN的N端应与电源正极相接C.若k=200N/m,,,B=0.20T,此电流表的量程是2AD.若将量程扩大到2倍,磁感应强度应变为原来的58、某学生研究安培力与电流关系时,设计出如图所示的装置.水平金属棒和竖直放置的光滑导轨有良好的接触,可以沿竖直方向上下滑动.水平金属棒由质量可忽略不计的棉线与弹簧秤连接,可变电源给整个电路提供实验所需的电流,整个装置处在垂直纸面向里的匀强磁场中.调节可变电源,改变电路中电流,测得金属棒平衡时弹簧秤读数F随电流I的变化规律,如图所示.以下说法正确的是:BCD
A.当金属棒中电流方向向左时,金属棒受到的竖直向上的安培力B.当弹簧秤读数为零时,电流表示数为0.35AC.金属棒的重力为3.5ND.在磁场和金属棒长度不变的情况下,安培力和电流成正比59、如图所示,水平导轨接有电源,导轨上固定有三根导体棒a、b、c,长度关系为c最长,b最短,将c弯成一直径与b等长的半圆,将装置置于向下的匀强磁场中,在接通电源后,三导体棒中有等大的电流通过,则三棒受到安培力的大小关系为:D
A.Fa>Fb>FcB.Fa=Fb=FcC.Fb<Fa<FcD.Fa>Fb=Fc60、如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面梯形框架abcd.其中ab、cd边均与ad边成60°角,ab=bc=cd=L,长度为L的电阻丝电阻为R0,框架与一电动势为E,内阻的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则梯形框架abcd受到的安培力的大小为:B
A.0B.C.D.61、如图1,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的持续交变电流I、周期为T,最大值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒:ABC
A.一直向右移动B.速度随时间周期性变化C.受到的安培力随时间周期性变化D.受到的安培力在一个周期内做正功62、“人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞.已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变.由此可判断所需的磁感应强度B正比于:AA.B.TC.D.T263、科学研究发现,宇宙中每种粒子都有与之对应的反粒子,粒子和反粒子具有相同的质量、电量和寿命,只是所带电荷符号相反,如正电子就是电子的反粒子,也可以叫反电子.反物质由反粒子构成,与地球上物质结构有相似之处.1998年6月3日,美国发射的航天飞机“发现者”号搭载了由中国科学院电工研究所设计制造的α磁谱仪,它的主要使命就是要探测宇宙空间中可能存在的反物质.α磁谱仪由粒子速度选择器和磁场组成,它可以保证所有进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域的粒子具有共同的速度.若如图所示α磁谱仪中的4条径迹分别为质子、反质子、α粒子,反氦核的径迹,其中哪一条为反氦核的径迹
:B
A.1B.2C.3D.464、如图.有一截面为矩形的有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L,在边界AB的中点上有一个粒子源,沿边界AB并指向A点的方向发射各种不同速率的同种粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则:BC
A.速度小于v0的粒子全部从CD边界射出B.当粒子速度满足时,从CD边界射出C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出65、如图所示,长方形abcd的长ad=0.6m,宽ab=0.3m,O、e分别是ad、bc的中点,以e为圆心、eb为半径的四分之一圆弧和以O为圆心、Od为半径的四分之一圆弧组成的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场(边界上无磁场),磁感应强度B=0.25T.一群不计重力、质量m=3×10-7kg、电荷量q=+2×10-3C的带正电粒手以速度v=5×102m/s沿垂直ad方向且垂直于磁场射入磁场区域,则下列判断正确的是:C
A.从Od边射入的粒子,出射点全部分布在Oa边B.从aO边射入的粒子,出射点全部分布在ab边C.从Od边射入的粒子,出射点分布在ab边D.从ad边射入的粒子,出射点全部通过b点66、如图,虚线MN上方存在方向垂直纸面向里的匀强磁场B1,带电粒子从边界MN上的A点以速度v0垂直磁场方向射入磁场,经磁场偏转后从边界MN上的B点射出.若在粒子经过的区域PQ上方再叠加方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,让该粒子仍以速度v0从A处沿原方向射入磁场,经磁场偏转后从边界MN上的B′点射出(图中未标出),不计粒子的重力.下列关于粒子的说法中,正确的是:CD
A.B′点在B点的右侧B.从B′点射出的速度大于从B点射出的速度C.从B′点射出的速度方向平行于从B点射出的速度方向D.从A到B′的时间小于从A到B的时间67、如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,从p点平行直线MN射出的a、b两个带电粒子,它们从射出第一次到直线MN所用的时间相等,到达MN时速度方向与MN的夹角分别为60°和90°,不计重力,则两粒子速度之比va:vb为:C
A.2:1B.3:2C.4:3D.:68、如图,在Ⅰ、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度均为B的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,AD、AC边界的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,Ⅱ区域宽度为d.质量为m、电荷量为+q的粒子可在边界AD上的不同点射入,入射速度垂直AD且垂直磁场,若入射速度大小为,不计粒子重力,则:CD
A.粒子在磁场中的运动半径为B.粒子距A点0.5d处射入,不会进人Ⅱ区C.粒子距A点1.5d处射人,在Ⅰ区内运动的时间为
D.能够进入Ⅱ区域的粒子,在Ⅱ区域内运动的最短时间为69、如图所示,在x轴的上方有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,在x轴的下方等腰三角形CDM区域内有垂直于xOy平面由内向外的匀强磁场,磁感应强度为B,其中C、D在x轴上,它们到原点O的距离均为a,θ=45°.现将一质量为m、带电量为q的带正电粒子,从y轴上的P点由静止释放,设P点到O点的距离为h,不计重力作用与空气阻力的影响.下列说法正确的是:AD
A.若,则粒子垂直CM射出磁场B.若,则粒子平行于x轴射出磁场C.若,则粒子垂直CM射出磁场D.若,则粒子平行于x轴射出磁场70、如图所示,在三角形区域内存在着垂直于纸面的匀强磁场和平行于AB的水平方向的匀强电场,一不计重力的带电粒子刚好以某一初速度从三角形O点沿角分线OC做匀速直线运动.若此区域只存在电场时,该粒子仍以此初速度从O点沿角分线OC射入,则此粒子刚好从A点射出;若只存在磁场时,该粒子仍以此初速度从O点沿角分线OC射入,则下列说法正确的是:CD
A.粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且磁场的方向一定是垂直于纸面向内B.粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且运动轨道半径一定比内角平分线OC边长C.粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且从OB阶段射出磁场D.根据已知条件可以求出该粒子分别在只有电场时和只有磁场时在该区域中运动时间的比值71、如图所示,质量为m、电荷量为e的质子以某一初速度(动能为Ek)从坐标原点O沿x轴正方向进入场区,若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电场时,质子通过P(d,d)点时的动能为5Ek;若场区仅存在垂直于xoy平面的匀强磁场时,质子也能通过P点.不计质子的重力.设上述匀强电场的电场强度大小为E、匀强磁场的磁感应强度大小为B,则下列说法中正确的是:D
A.B.C.D.72、如图所示,在矩形区域abcd内有匀强电场和匀强磁场.已知电场方向平行于ad边且由a向d,磁场方向垂直于abcd平面,ab边长为L,ad边长为2L,一带电粒子从ad边的中点O平行于ab方向以大小为v0的速度射入磁场,恰好做匀速直线运动;若撤去电场,其他条件不变,则粒子从c点射出场区(粒子重力不计).下列说法正确的是:B
A.磁场方向垂直abcd平面向外B.撤去电场后,该粒子在磁场中的运动时间为
C.若撤去磁场,其他条件不变,则粒子在电场中运动时间为
D.若撤去磁场,其他条件不变,则粒子射出电场时的速度大小为73、如图,在y轴右侧存在与xoy平面垂直范围足够大的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,位于坐标原点的粒子源在xoy平面内发射出大量完全相同的带电负粒子,所有粒子的初速度大小均为v0,方向与x轴正方向的夹角分布在60°~—60°范围内,在x=l处垂直x轴放置一荧光屏S.已知沿x轴正方向发射的粒子经过了荧光屏S上y=—l的点,则:AC
A.粒子的比荷为
B.粒子的运动半径一定等于2lC.粒子在磁场中运动时间一定不超过
D.粒子打在荧光屏S上亮线的长度大于2l74、真空中有一垂直纸面向里的水平匀强磁场,在O点处有一电子枪,可以不断向纸面内的各个方向发射速度为v0电子,在O点的右侧放一竖直的荧光屏MM′电子枪的发射方向垂直于荧光屏,当逐渐增加电子枪与荧光屏的距离至l时,亮点恰好在荧光屏上的P点消失.接着将电子枪的发射方向转过α角度,再将荧光屏向右水平缓慢移动,屏上的亮点恰好在Q点消失(P、Q两点图中未画出),则下列说法正确的是:AC
A.电子枪的发射方向应在纸面内逆时针转过α=30°B.电子枪的发射方向应在纸面内顺时针转过α=30°C.P、Q两点间的竖直距离为
D.P、Q两点间的竖直距离为75、如图所示,在一个直角三角形区域ABC内,存在方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,AC边长为3l,∠C=90°,∠A=53°.一质量为m、电荷量为+q的粒子从AB边上距A点为l的D点垂直于磁场边界AB射入匀强磁场,要使粒子从BC边射出磁场区域(sin53°=0.8,cos53°=0.6),则:AC
A.粒子速率应大于
B.粒子速率应小于C.粒子速率应小于D.粒子在磁场中最短的运动时间为76、如图,xOy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外,磁感应强度B=1T的匀强磁场,ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9m,M点为x轴正方向上一点,OM=3m.现有一个比荷大小为可视为质点带正电的小球(重力不计)从挡板下端N处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过M点,则小球射入的速度大小可能是:ABD
A.3m/sB.3.75m/sC.4.5m/sD.5m/s77、如图所示,在正三角形区域内存在着方向垂直于纸面向内、磁感应强度大小为B的匀强磁场.一个质量为m、电量为+q的带电粒子(重力不计)从AB边的中点O以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°.若粒子能从AB边穿出磁场,则粒子在磁场中运动的过程中,到AB边的最大距离为:A
A.B.C.D.78、如图所示,三个半径分别为R、2R、6R的同心圆将空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、四个区域,其中圆形区域Ⅰ和环形区域Ⅲ内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B和.一个质子从区域Ⅰ边界上的A点以速度v沿半径方向射入磁场,经磁场偏转后恰好从区域Ⅰ边界上的C点飞出,AO垂直CO,则关于质子的运动下列说法正确的是:C
A.质子最终将离开区域Ⅲ在区域Ⅳ内匀速运动B.质子最终将一直在区域Ⅲ内做匀速圆周运动C.质子能够回到初始点A,且周而复始地运动D.质子能够回到初始点A,且回到初始点前,在区域Ⅲ中运动的时间是在区域Ⅰ中运动时间的3倍79、如图所示,纸面内有宽为L水平向右飞行的带电粒子流,粒子质量为m,电量为-q,速率为v0,不考虑粒子的重力及相互间的作用,要使粒子都汇聚到一点,可以在粒子流的右侧虚线框内设计一匀强磁场区域,磁感应强度,则磁场区域的形状对应的可以是哪一种(其中,A、C、D选项中曲线均为半径是L的圆弧,B选项中曲线为半径是的圆):A
80、回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,设粒子初速度为零,加速电压为U,加速过程中不考虑重力作用和相对论效应.下列说法正确的是:AB
A.粒子在回旋加速器中运动时,随轨道半径r的增大,盒中相邻轨道的半径之差减小B.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间约为
C.粒子能获得的最大动能Ek跟加速器磁感应强度无关D.加速电压越大粒子能获得的最大动能Ek越大81、如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,用来加速质量为m、电荷量为q的质子,质子从下半盒的质子源由静止出发,加速到最大动能E后由A孔射出,则下列说法正确的是:AC
A.回旋加速器不能无限加速粒子B.质子在加速器中运行时间与交变电压U大小无关C.回旋加速器所加交变电压的频率为D.下半盒内部质子的轨道半径之比(由内到外)为1::82、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直,在电、磁场区域内,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等,现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是:
A.当小球运动的弧长为圆周长的时,洛伦兹力最大CDB.当小球运动的弧长为圆周长的时,洛伦兹力最大C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能减小D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小83、如图所示:绝缘中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应圆心角为120°,C、D两端等高,O为最低点,圆弧圆心为O′,半径为R;直线段AC、HD粗糙,与圆弧段分别在C、D端相切;整个装置处于方向垂直于轨道所在平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中,在竖直虚线MC左侧和ND右侧还分别存在着场强大小相等、方向水平向右和向左的匀强电场.现有一质量为m、电荷量恒为q、直径略小于轨道内径、可视为质点的带正电小球,从轨道内距C点足够远的P点由静止释放.若,小球所受电场力等于其重力的倍,重力加速度为g.则:A
A.小球第一次沿轨道AC下滑的过程中,先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动B.小球在轨道内受到的摩擦力可能大于C.经足够长时间,小球克服摩擦力做的总功是D.小球经过O点时,对轨道的弹力可能为84、如图,一正方形盒子处于竖直向上匀强磁场中,盒子边长为L,前后面为金属板,其余四面均为绝缘材料,在盒左面正中间和底面上各有一小孔(孔大小相对底面大小可忽略),底面小孔位置可在底面中线MN间移动,现有一些带—Q电量的液滴从左侧小孔以某速度进入盒内,由于磁场力作用,这些液滴会偏向金属板,从而在前后两面间产生电压,(液滴落在底部绝缘面或右侧绝缘面时仍将向前后金属板运动,带电液滴达金属板后将电量传给金属板后被引流出盒子),当电压达稳定后,移动底部小孔位置,若液滴速度在某一范围内时,可使得液滴恰好能从底面小孔出去,现可根据底面小孔到M点的距离d计算出稳定电压的大小,若已知磁场磁感强度为B,则以下说法正确的是:BD
A.稳定后前金属板电势较低B.稳定后液滴将做匀变速曲线运动C.稳定电压为
D.能计算出的最大稳定电压为85、如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向,t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O′是挡板MN上一点,直线OO′与挡板MN垂直,取g=10m/s2,则微粒下一次经过直线OO′时与O点的距离为:A
A.1.2
mB.0.6
mC.2.4
mD.1.8
m86、如图甲所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图甲中由B到C),场强大小随时间变化情况如图乙所示;磁感应强度方向垂直于纸面、大小随时间变化情况如图丙所示.在t=1s时,从A点沿AB方向(垂直于BC)以初速度v0射出第一个粒子,并在此之后,每隔2s有一个相同的粒子沿AB方向均以初速度v0射出,并恰好均能击中C点,若AB=BC=l,且粒子由A运动到C的运动时间小于1s.不计重力和空气阻力,对于各粒子由A运动到C的过程中,以下说法正确的是:CD
A.电场强度E0和磁感应强度B0的大小之比为3v0:1B.第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比为1:3C.第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比为π:2D.第一个粒子和第二个粒子通过C的动能之比为1:587、研究表明,蜜蜂是依靠蜂房、采蜜地点和太阳三个点来定位的,蜜蜂飞行时就是根据这三个位置关系呈8字型运动来告诉同伴蜜源的方位.某兴趣小组用带电粒子在如图所示的电场和磁场中模拟蜜蜂的8字形运动,即在y>0的空间中和y<0的空间内同时存在着大小相等,方向相反的匀强电场,上、下电场以x轴为分界线,在y轴左侧和图中竖直虚线MN右侧均无电场,但有方向垂直纸面向里、和向外的匀强磁场,MN与y轴的距离为2d.一重力不计的负电荷从y轴上的P(0,d)点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,经过一段时间后,电子又以相同的速度回到P点,则下列说法正确的是:BD
A.电场与磁场的比值为v0B.电场与磁场的比值为2v0C.带电粒子运动一个周期的时间为
D.带电粒子运动一个周期的时间为88、如图所示,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形.则该磁场:CD
A.逐渐增强,方向向外B.逐渐增强,方向向里C.逐渐减弱,方向向外D.逐渐减弱,方向向里89、如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形,且PM为圆的直径,三角形的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用).设线圈的总电阻为r且不随形状改变,此时∠PMQ=37°,下列说法正确的是:A
A.穿过线圈PQM中的磁通量大小为φ=0.96BR2B.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt,则此时线圈中产生的感应电流大小为C.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中有感应电流且电流方向不变D.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热90、如图,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用丝线悬挂于点,将圆环拉至位置后无初速释放,在圆环从摆向的过程中:ADA.感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针B.感应电流方向一直是逆时针C.安培力方向始终与速度方向相反D.安培力方向始终沿水平方向91、如图所示,A、B为大小、形状均相同且内壁光滑,使用不同材料制成的圆管,竖直固定在同一高度。两个相同的磁性小球,同时从A、B管上端的管口无初速释放,穿过A管的小球比穿过B管的小球先落到地面。下面对于两管的描述中可能正确的是:ADA.A管是用塑料制成的,B管是用铜制成的B.A管是用铝制成的,B管是用胶木制成的C.A管是同胶木制成的,B管是用塑料制成的D.A管是用胶木制成的,管是用铝制成的SL1L2L3L92、如图所示,L1、L2、L3是完全相同的灯泡,L为直流电阻可忽略的自感线圈,开关S原来接通,当开关SL1L2L3LA.L1闪亮一下后熄灭B.L2闪亮一下后恢复原来的亮度C.L3变暗一下后恢复原来的亮度D.L3闪亮一下后恢复原来的亮度脱扣开关控制器相线c零线edf零线相线Ka脱扣开关b93脱扣开关控制器相线c零线edf零线相线Ka脱扣开关bA.当相线和零线间电压太高时,脱扣开关会自动断开,即有过压保护作用B.当用户电流超过一定值时,脱扣开关会自动断开,即有过流保护作用C.站在地面上的人触及b线时(单线触电),脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用D.当站在绝缘物上的带电工作的人两手分别触到b线和d线时(双线触电)脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用94、一闭合线圈固定在垂直于纸面的匀强磁场中,设向里为磁感强度B的正方向,线圈中的顺时针为电流i的正方向(如图所示).已知线圈中感生电流i随时间而变化的图像如图所示,则磁感强度B随时间而变化的图像可能是:CD95、矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下处于静止状态,如图所示。磁感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如下图所示。t=0时刻,磁感应强度的方向垂直导线框平面向里,在0~4s时间内,导线框ad边所受安培力随时间变化的图象(规定以向左为安培力正方向)可能是下了选项中的:DDDF安t24040BF安2tAF安t240tCF安240B1/TOt/s123456B1B296、在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度B1随时间t的变化关系如图(1)所示。0-1s内磁场方向垂直线框平面向里。圆形金属框与一个平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L,电阻为R且与导轨接触良好B1/TOt/s123456B1B297、如图甲所示,正三角形导线框abc放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.图丙中能表示线框的ab边受到的磁场力F随时间t的变化关系的是(规定向左为力的正方向):DABCBvOPQ98、如图所示,等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场,另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿垂直于磁场方向穿过磁场,穿越过程中速度始终与ABCBvOPQA.开始进入磁场时感应电流最大B.开始穿出磁场时感应电流最大C.开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向D.开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向99、如图所示,为一折线,它所形成的两个角和均为45°,折线的右边有一匀强磁场,其方向垂直于纸面向里.一边长为l的正方形导线框沿垂直于的方向以速度v做匀速直线运动,在t=0时刻恰好位于图中所示位置.以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在图中能够正确表示电流—时间(I-t)关系的是(时间以l/v为单位):D100、如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界00′为其对称轴.一导线折成边长为L的正方形闭合线框abcd,线框在外力作用下由纸面内图示位置从静止开始向右做匀加速运动,若以逆时针方向为电流的正方向,则从线框开始运动到曲边刚进入到PQ右侧磁场的过程中,能反映线框中感应电流随时间变化规律的图象是:B101、电子感应加速器的基本原理如图所示.在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间有一个环形真空室.图甲为侧视图,图乙为真空室的俯视图.电磁铁中通以交变电流,使两极间的磁场周期性变化,从而在真空室内产生感生电场,将电子从电子枪右端注入真空室,电子在感生电场的作用下被加速,同时在洛伦兹力的作用下,在真空室中沿逆时针方向(图乙中箭头方向)做圆周运动.由于感生电场的周期性变化使电子只能在某段时间内被加速,但由于电子的质量很小,故在极短时间内被加速的电子可在真空室内回旋数10万以至数百万次,并获得很高的能量.若磁场的磁感应强度B(图乙中垂直纸面向外为正)随时间变化的关系如图丙所示,不考虑电子质量的变化,则下列说法中正确的是:C
A.电子在真空室中做匀速圆周运动B.电子在运动时的加速度始终指向圆心C.在丙图所示的第一个周期中,电子只能在内按图乙中逆时针方向做圆周运动且被加速D.在丙图所示的第一个周期中,电子在和内均能按图乙中逆时针方向做圆周运动且被加速102、纸面内两个半径均为R的圆相切于O点,两圆形区域内分别存在垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反,且不随时间变化.一长为2R的导体杆OA绕O点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转,角速度为ω.t=0时,OA恰好位于两圆的公切线上,如图所示,若选取从O指向A的电动势为正,下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图像可能正确的是:C103、如图,水平桌面上固定有一半径为R的金属细圆环,环面水平,圆环每单位长度的电阻为r,空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下;一长度为2R、电阻可忽略的导体棒置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点.棒在拉力的作用下以恒定加速度a从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好.下列说法正确的是:D
A.拉力的大小在运动过程中保持不变B.棒通过整个圆环所用的时间为C.棒经过环心时流过棒的电流为
D.棒经过环心时所受安培力的大小为104、如右图所示,一个很长的光滑导体框倾斜放置,顶端接有一个小灯泡,匀强磁场垂直于线框所在平面,当跨放在导轨上的金属棒下滑达稳定速度后,小灯泡获得一个稳定的电功率,除小灯泡外其他电阻均不计,则若使小灯泡的电功率提高一倍,不列措施可行的是:ADA.换用一个电阻为原来的2倍的小灯泡B.将金属棒质量增为原来的2倍C.将导体框宽度减小为原来的一半D.将磁感应强度减小为原来的105、如图所示,在一根铁捧上绕有绝缘线圈,a、c是线圈两端,b为中间抽头,把a、b两点接入一平行金属导轨,在导轨上横放一金属棒,导轨间有如图所示的匀强磁场,要使a、c两点的电势都高于b点,则金属棒沿导轨的运动情况可能是:CA.向右做匀加速直线运动 B.向左做匀加速直线运动C.向右做匀减速直线运动D.向左做匀减速直线运动BB图(1)IB/Tt/sO图(2)2345106、在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1.规定线圈中感应电流IB/Tt/sO图(2)2345A.在时间0~5s内,I的最大值为0.1B.在第4s时刻,I的方向为逆时针C.前2s内,通过线圈某截面的总电量为0.01CD.第3s内,线圈的发热功率最大107、如图,在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R的直角形金属导轨aob(在纸面内),磁场方向垂直于纸面朝里,另有两根金属导轨c、d分别平行于oa、ob放置。保持导轨之间接触良好,金属导轨的电阻不计。现经历以下四个过程:①以速度v移动d,使它与ob的距离增大一倍;②再以速率v移动c,使它与oa的距离减小一半;③然后,再以速率2v移动c,使它回到原处;④最后以速率2v移动d,使它也回到原处。设上述四个过程中通过电阻R的电量的大小依次为Q1、Q2、Q3和Q4,则:AA.Q1=Q2=Q3=Q4B.Q1=Q2=2Q3=2Q4C.2Q1=2Q2=Q3=Q4D.Q1≠Q2=Q3≠Q4108、如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上置有一金属棒MN.t=0时起释放棒,并给棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.则棒的速度v随时间t变化的图象可能是:B109、如图,在竖直平面内有一下边水平,边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框下方有一上下边界水平、宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.将导线框由静止释放,随后导线框进入并通过磁场区域.已知下落过程中线框平面始终与磁场方向垂直,不计空气阻力,则在导线框由静止开始下落到完全离开磁场的过程中,下列v-t图象可能正确的是:BC
110、如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向外的匀强磁场,现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平。已知杆ab进入磁场时的速度v0=1m/s,下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示,g取10m/s2,则:DA.匀强磁场的磁感应强度为1TB.ab杆下落0.3m时金属杆的速度为1m/sC.ab杆下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2JD.ab杆下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.25C111、如图所示,有五根完全相同的金属杆,其中四根固连在一起构成正方形闭合框架,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆ab搁在其上且始终接触良好.匀强磁场垂直穿过桌面,不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动过程中:BC
A.外力F是恒力B.桌面对框架的水平作用力先变小后变大C.ab杆的发热功率先变小后变大D.正方形框架产生的总热量大于ab杆产生的总热量112、如图甲所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,边长为L,质量为m,电阻为R.在水平外力的作用下,线框从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向与线圈平面垂直,线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.则下列说法正确的是:CD
A.线框的加速度大小为
B.线框受到的水平外力的大小
C.0~t1时间内通过线框任一边横截面的电荷量为D.0~t3间内水平外力所做的功大于113、如图,水平面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计。匀强磁场与导轨一闪身垂直。阻值为R的导体棒垂直于导轨静止放置,且与导轨接触。T=0时,将形状S由1掷到2。Q、i、v和a分别表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速度。下列图象正确的是:D114、如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨右端连接有一定值电阻R,整个装置被固定在水平地面上,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根质量均为m,电阻都为R,与导轨间的动摩擦因数都为μ的相同金属棒MN、EF垂直放在导轨上.现在给金属棒MN施加一水平向右的作用力F,使金属棒MN从静止开始以加速度a做匀加速直线运动,若重力加速度为g,导轨电阻不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则下列说法正确的是:AB
A.从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为
B.若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则此过程中流过电阻R的电荷量为
C.若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则金属棒EF开始运动时,水平拉力F的瞬时功率为P=(ma+μmg)aT115、如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为R,横边边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计.则下列说法中正确的是:ACD
A.线框进入磁场时的速度为
B.线框穿出磁场时的速度为
C.线框通过磁场的过程中产生的热量
D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为
116、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度-时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量.可知:D
A.金属框初始位置的bc边到边界MN的高度为v1t1B.金属框的边长为
C.磁场的磁感应强度为D.在进入磁场过程中金属框产生的热为mgv1(t2-t1)117、如图所示,竖直平面内有足够长、不计电阻的两组平行光滑金属导轨,间距均为L,下方连接一个阻值为r的定值电阻,虚线下方的区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场.两根完全相同的金属杆1和2靠在导轨上,金属杆长度与导轨宽度相等且与导轨接触良好,电阻均为r、质量均为m.现将金属杆1放在左侧导轨内侧的绝缘支架上,金属杆2从磁场边界上方h0处由静止释放,进入磁场后恰好做匀速运动.若将金属杆2从离开磁场边界上方h(h<h0)处由静止释放,在金属杆2进入磁场后,重力加速度为g,下列说法正确的是:BCD
A.流过电阻r的电流方向为a→bB.回路中感应电动势的最大值为
C.金属杆1与绝缘支架的弹力会先减小,后变为零D.稳定后在电阻r上消耗的电功率为118、如图,有一宽为L足够长的光滑水平平行导轨,导轨处于竖直向上匀强磁场中,垂直导轨静止放有两根相同的金属棒,每根棒质量均为M,t=0时刻开始,给金属棒1一水平向右的外力,使金属棒1在很短时间内达到速度v0,之后保持v0不变.此时棒1成为了一个最简单的发电机,而棒2成为了一个简单电动机,已知t=t0时刻,金属棒2也达到一个稳定的速度,且此过程中导体棒2产生焦耳热为Q,则:AD
A.棒2的稳定速度也为v0B.作用于棒2的安培力做正功,做的功W=QC.外力做功为D.作用于棒1的安培力做负功,产生电能119、一矩形线圈,切割磁感线产生的感应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学五年级科学物体的传热本领教学设计
- 初中物理九年级教学设计:欧姆定律综合应用与中考一轮复习突破策略
- 小学二年级劳动技术《风铃》手工制作综合实践教学设计
- 初中语文七年级上册第20课《狼》教学设计
- 高中英语高一上学期开学第一课教学设计:Hello,New Start
- 高三英语一轮复习Space Exploration主题词汇与读写整合教学设计
- 高中生物高三一轮复习《一对相对性状的杂交实验》教学设计
- 入部护校队申请书
- 工会购买羽毛球拍申请书
- 游泳馆改建隔离点申请书
- 2026-2030年中国天文望远镜行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 高盛-半导体行业调研:董事长、高管及工厂调研要点(摘要)-20260914
- 第12课《短文二篇-记承天寺夜游》课件 (内嵌视频)2026-2027学年八年级语文统编版上册
- 2026 《守规矩 明礼仪 勤学习》新学期行为规范主题班会课 教学课件
- 混凝土工程中常见裂缝成因及预防措施培训
- Unit2单元测试题2026-2026学年人教版八年级上册英语
- SYT 6696-2025《储油罐机械清洗作业规程》
- 《AQ3063-2025 化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》对标检查表
- 铁路安全常识试题及答案
- 2026年中华诗词大赛诗词大会知识题库(含答案)
- 2026年计划员转正测试题及答案
评论
0/150
提交评论