1.电场线分布如图昕示,电场中a,b两点的电场强度大小分别为已知和,电势分别为和,则。
(ab),
(cd),
6.右表是某逻辑电路的真值表,该电路是。
11.如图,人沿平直的河岸以速度行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行。当绳与河岸的夹角为,船的速率为。
ab) cd)
12.如图所示电路中,闭合电键s,当滑动变阻器的滑动触头p从最高端向下滑动时,a)电压表v读数先变大后变小,电流表a读数变大。
b)电压表v读数先变小后变大,电流表a读数变小。
c)电压表v读数先变大后变小,电流表a读数先变小后变大。
d)电压表v读数先变小后变大,电流表a读数先变大后变小。
13.如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕o点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a
a)顺时针加速旋转。
b)顺时针减速旋转。
c)逆时针加速旋转。
d)逆时针减速旋转。
14.两个等量异种点电荷位于x轴上,相对原点对称分布,正确描述电势随位置变化规律的是图。
15.如图,一长为的轻杆一端固定在光滑铰链上,另一端固定一质量为的小球。一水平向右的拉力作用于杆的中点,使杆以角速度匀速转动,当杆与水平方向成60°时,拉力的功率为。
ab) cd)
16.如图,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a、b用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态。地面受到的压力为,球b所受细线的拉力为。剪断连接球b的细线后,在球b上升过程中地面受到的压力。
a)小于b)等于。
c)等于d)大于。
18.如图,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中。当导线中通以沿正方向的电流,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为。则磁感应强度方向和大小可能为。
a)正向, (b)正向,
c)负向, (d)沿悬线向上,
19.受水平外力f作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其图线如图所示,则。
a)在秒内,外力大小不断增大。
b)在时刻,外力为零。
c)在秒内,外力大小可能不断减小。
d)在秒内,外力大小可能先减小后增大。
20.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。
a)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。
22.人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小。在此运动过程中,卫星所受万有引力大小将填“减小”或“增大”);其动能将填“减小”或“增大”)。
23.如图,在竖直向下,场强为的匀强电场中,长为的绝缘轻杆可绕固定轴在竖直面内无摩擦转动,两个小球a、b固定于杆的两端,a、b的质量分别为和(),a带负电,电量为,b带正电,电量为。杆从静止开始由水平位置转到竖直位置,在此过程中电场力做功为在竖直位置处两球的总动能为。
25.以初速为,射程为的平抛运动轨迹制成一光滑轨道。一物体由静止开始从轨道顶端滑下,当其到
达轨道底部时,物体的速率为其水平方向的速度大小为。
26.如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片a、b固定在小车上,测得二者间距为d。
1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度。
2)为减小实验误差,可采取的方法是。
(a)增大两挡光片宽度b)减小两挡光片宽度。
c)增大两挡光片间距d)减小两挡光片间距。
28.在“研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验(见图(a))中,得到图线如图(b)所示。
1)在实验中需保持不变的是。
a)挡光片的宽度b)小车的释放位置。
c)导轨倾斜的角度d)光电门的位置。
2)线圈匝数增加一倍后重做该实验,在图(b)中画出实验图线。
29.实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联。测量实际电流表内阻的电路如图所示。供选择的仪器如下:
待测电流表(,内阻约300ω),电流表(,内阻约100ω),定值电阻(300ω),定值电阻(10ω),滑动变阻器(ω)滑动变阻器(ω)干电池(1.5v),⑧电键s及导线若干。
1)定值电阻应选滑动变阻器应选在空格内填写序号)
2)用连线连接实物图。
3)补全实验步骤:
按电路图连接电路。
闭合电键s,移动滑动触头至某一位置,记录,的读数,;
以为纵坐标,为横坐标,作出相应图线,如图所示。
4)根据图线的斜率及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达
式。31.如图,质量的物体静止于水平地面的a处,a、b间距l=20m。用大小为30n,沿水平方向的外力拉此物体,经拉至b处。(已知,。取)
1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
2)用大小为30n,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从a处由静止开始运动并能到达b处,求该力作用的最短时间t。
32.电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15m,两导轨间距l=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值r=1.
5ω的电阻,磁感应强度b=0.8t的匀强磁场垂直轨道平面向上。阻值r=0.
5ω,质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热。(取)求:
1)金属棒在此过程中克服安培力的功;
2)金属棒下滑速度时的加速度.
3)为求金属棒下滑的最大速度,有同学解答如下:由动能定理,……由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答。
33.如图(a),磁铁a、b的同名磁极相对放置,置于水平气垫导轨上。a固定于导轨左端,b的质量m=0.5kg,可在导轨上无摩擦滑动。
将b在a附近某一位置由静止释放,由于能量守恒,可通过测量b在不同位置处的速度,得到b的势能随位置x的变化规律,见图(c)中曲线i。若将导轨右端抬高,使其与水平面成一定角度(如图(b)所示),则b的总势能曲线如图(c)中ii所示,将b在处由静止释放,求:(解答时必须写出必要的推断说明。
取)1)b在运动过程中动能最大的位置;
2)运动过程中b的最大速度和最大位移。
3)图(c)中直线iii为曲线ii的渐近线,求导轨的倾角。
4)若a、b异名磁极相对放置,导轨的倾角不变,在图(c)上画出b的总势能随x的变化曲线.
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