1、如图所示,理想变压器原、副线圈接有三个完全相同的灯泡,其额定电压均为U,且三个灯泡均能正常发光.下列说法正确中的是
A.原、副线圈匝数比为3:1
B.原、副线圈匝数比为1:3
C.AB端的输入电压为3U
D.AB端的输入电压为4U
2、如图所示,A、B为两个相同的灯泡(均发光),当变阻器的滑片P向下端滑动时( )
A.A灯变亮,B灯变暗
B.A灯变暗,B灯变亮
C.A、B灯均变亮
D.A、B灯均变暗
3、某灯光音乐喷泉运行时,五彩斑斓,景色蔚为壮观。若该喷泉某只喷管喷出的水柱在竖直方向上接近五层楼的高度,根据生活经验,可以估算出该水柱从地面喷出时在竖直方向的分速度与下列哪个值最接近( )
A.13m/s
B.17m/s
C.21m/s
D.25m/s
4、人眼对绿光较为敏感,正常人的眼睛接收到波长为530nm的绿光时,只要每秒钟有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉。普朗克常量为,光速为
,则人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是( )
A.
B.
C.
D.
5、一个质量为m的质点以速度做匀速直线运动,某时刻开始受到恒力
的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为
,质点从受到恒力作用到速度减至最小值的过程( )
A.经历的时间为
B.经历的时间为
C.发生的位移为
D.发生的位移为
6、如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为
时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间;设两次射入电场的水平速度相同,则电压
、
之比为( )
A.1:8
B.1:4
C.1:2
D.1:1
7、物理学的发展离不开科学家们的贡献,他们的发现和研究成果对生活生产产生了很大的影响。下列符合物理学史的是( )
A.电磁波传播过程中,电场和磁场是独立存在的,没有关联
B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了光子说
C.赫兹通过实验证实了电磁波的存在,并建立了完整的电磁场理论
D.黑体也可以辐射电磁波
8、一块氡222放在天平的左盘时,需要天平的右盘加444g砝码,天平才能处于平衡,氡222发生α衰变,经过一个半衰期以后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为( )
A.222g
B.8g
C.2g
D.4g
9、纯电动汽车不排放污染空气的有害气体,具有较好的发展前景。某型号的电动汽车在一次刹车测试中以的速度匀速行驶,刹车后第一个
内的位移与最后一个
内的位移之比为
,设汽车做匀减速直线运动,则刹车后
内汽车通过的距离是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,光滑斜面上的物体受水平推力F作用处于静止状态,则关于水平推力F与斜面给物体弹力N的合力方向的判断,正确的是( )
A.沿斜面向上
B.垂直斜面向上
C.竖直向上
D.因不知斜面倾角无法判断
11、如图,水平带电平面上方有一质量为、带电量为
的点电荷,当它在
点时所受合力为零。
点与平面的垂直距离为
和
分别为静电力常量和重力加速度,则与
点对称的
点处的电场强度为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,a、b两个单匝线圈用同样的导线制成。a、b的半径分别为r和,圆形匀强磁场B的边缘恰好与a线圈重合,则下列说法正确的是( )
A.穿过a、b两线圈的磁通量之比为
B.穿过a、b两线圈的磁通量之比为
C.a、b两线圈的电阻大小之比为
D.a、b两线圈的电阻大小之比为
13、如图,平面直角坐标系xoy中有一匀强电场,ABC构成正三角形,A点坐标为,C点坐标为
。将电量为
的试探电荷从A点移到B、C两点,静电力做功分别为
、
,以下说法正确的是( )
A.A、C两点电势差为
B.y轴上所有点电势都相等
C.该匀强电场的场强为250N/C
D.将电量为正电荷有B点移到C点电势能减少
14、某学校创建绿色校园引入一批节能灯,如图甲所示。该路灯通过光控开关实现自动控制,电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变,图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,Rt为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小)。现增加光照强度,则下列判断正确的是( )
A.R0两端电压变大
B.电路干路电流减小
C.A、B两灯都变亮
D.B灯变亮,A灯变暗
15、如图是某一质点做直线运动的v﹣t图,由图可知,这个质点的运动情况是( )
A.前2秒是静止
B.2~6秒做的是匀加速运动,加速度是m/s2
C.6~8秒做匀减速运动,加速度为﹣4m/s2
D.质点6秒末离出发点最远,8秒末回到出发点
16、如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( )
A.R1:R2 =1:3
B.R1:R2 =3:1
C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3
D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3
17、如图所示,某同学先后从同一位置抛出同一铅球,铅球第1次落在地面上的M点,第2次落在地面上的N点,两次铅球到达的最大高度相同。不计空气阻力,关于两次铅球在空中运动情况的描述,下列说法正确的是( )
A.两次铅球在空中运动的时间:
B.初速度在水平方向的分量:
C.推球过程,人对铅球做的功:
D.铅球落地时,重力的瞬时功率:
18、如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架上,两球心间的距离为l,l为球壳外半径r的3倍。若使它们带上等量异种电荷,电荷量的绝对值均为Q,那么,a、b之间的万有引力F1与库仑力F2为( )
A.F1=G,F2=k
B.F1≠G,F2≠k
C.F1≠G,F2=k
D.F1=G,F2≠k
19、用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中,如图所示。已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为30°和60°,重力加速度为g,则ac绳和bc绳中的拉力大小分别为( )
A.mg,
mg
B.mg,
mg
C.mg,
mg
D.mg,
mg
20、甲、乙两个质点分别在两个并排直轨道上运动,其速度随时间的变化规律分别如图中、
所示,图线
是直线,图线
是抛物线,
时间内图线a、b与横轴围成的面积之比是
,抛物线顶点的横坐标为
,下列说法正确的是( )
A.时间内甲、乙的距离一直在减小
B.时间内乙的平均速度等于
C.时间内乙的加速度一直小于甲的加速度
D.时间内甲、乙的位移大小相等
21、如图是某静电场的一部分电场线分布情况,A点的电场强度_____B点的电场强度(填“大于”、“小于”或“等于”)。 在电场中一点放入-4×10-8C点电荷,点电荷受到大小为2×10-5N水平向右的电场力,则电场中A点处的电场强度是__________N/C,电场强度的方向是___________。
22、如图所示是一个按正弦规律变化的交变电流的图象根据图象可知该交变电流的电流最大值是________A,频率是________Hz.
23、匀速圆周运动中的“匀速”一词可以理解为质点运动过程中速度的________在不断变化,而速度的________保持不变。
24、如图所示是某人在“用打点计时器测速度”实验中得到的纸带,纸带的右端后通过打点计时器.从点痕的分布情况可以断定纸带的运动情况是_______.若所用电源频率为50Hz,从打下A点到打下E点,共11点,历时_______s,位移为_______m,这段时间内纸带运动的平均速度是_______m/s.BD段的平均速度是_______m/s.
25、把q=1.0×10-8 C的点电荷由A移到B的过程中,电场力做功3×10-7 J,把q’=-2.0×10-8 C的点电荷由B点移到C点,电场力做功3×10-7J,则A、B、C三点电势最高的是_____点,将q’’=-1.0×10-8 C的点电荷由C移到A,电场力做了______________J功。
26、如图螺旋测微器的读数是_________mm。
27、某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:
待测水果电池组(电动势约,内阻约
)、双向电压表(量程为
,内阻约为
)、电阻箱(
)、滑动变阻器(
),一个单刀双掷开关及若干导线。
(1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:
①将的滑动触头滑至最左端,将
拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;
③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______;
④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻
______。
(2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
(3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:
①将开关拨至______(选填“1”或“2”)位置,将
的滑动触片移到最______端,不再移动;
②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;
③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。
(4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出
图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为
,斜率为
,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______。
28、如图所示,在xOy平面(纸面)内,x>0空间存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限空间存在方向沿x轴正方向的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),以大小为v、方向与y轴正方向夹角θ=60°的速度沿纸面从坐标为(0,L)的P1点进入磁场中,然后从坐标为(0,
L)的P2点进入电场区域,最后从x轴上的P3点(图中未画出)垂直于x轴射出电场。求:
(1)磁场的磁感应强度大小B;
(2)粒子从P1点运动到P2点所用的时间t;
(3)电场强度的大小E.
29、如图所示,长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为M=5kg,小球半径不计,小球在通过最低点的速度大小为v=20m/s,g取9.8m/s2,试求:
(1)小球在最低点的向心加速度大小;
(2)小球在最低点所受绳的拉力大小.
30、2023年是芯片行业重要的里程碑。中国会成为全球生产芯片的重要国家之一。离子注入是芯片制造过程中一道重要的工序。图甲所示,是离子注入工作原理的示意图,A处的离子无初速的“飘入”加速电场,经电场加速后从P点沿半径方向进入半径为r的圆形匀强磁场区域,经磁场偏转,最后打在竖直放置的硅片上。离子的质量为m、电荷量为q,加速电场的电压为U,不计离子重力。求:
(1)离子进入圆形匀强磁场区域时的速度大小v;
(2)若磁场方向垂直纸面向外,离子从磁场边缘上某点出磁场时,可以垂直打到硅片上,求圆形区域内匀强磁场的磁感应强度的大小。
(3)为了追求芯片的精致小巧,需要对硅片材料的大小有严格的控制。如图乙所示,在距O点为2r处的硅片下端与磁场中心O在同一水平线上,硅片长为lr,要求所有离子都打到硅片上,求磁感应强度B的取值范围。
31、如图所示,两间距为d的平行光滑导轨由固定在同一水平面上的导轨CD-C'D'和竖直平面内半径为r的圆弧导轨AC-A'C'组成,水平导轨与圆弧导轨相切,左端接一阻值为R的电阻,不计导轨电阻;水平导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,其他地方无磁场.导体棒甲静止于CC'处,导体棒乙从AA'处由静止释放,沿圆弧导轨运动,与导体棒甲相碰后粘合在一起,向左滑行一段距离后停下.已知两棒质量均为m,电阻均为R,始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度大小为g,求:
(1)两棒粘合前瞬间棒乙对每个圆弧导轨底端的压力大小N;
(2)两棒在磁场中运动的过程中,电路中产生的焦耳热Q;
32、内径为、外径为
的环状玻璃砖的圆心为
,折射率为
,一束平行于对称轴
的光线由
点进入玻璃砖,到达
点(未标出)刚好发生全反射。求:
①玻璃砖的临界角;
②点处光线的入射角和折射角。