1. | 详细信息 |
在物理学发展史上许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献。 以下选项中说法正确的是 ( ) A. 电流的磁效应是法国物理学家法拉第首先通过实验发现的 B. 万有引力常量是牛顿通过实验测定的 C. 行星运动定律是第谷系统完整地提出的 D. 牛顿有句名言:“如果说我比笛卡尔看得更远,那是因为我站在巨人的肩上。”就牛顿发现牛顿第一定律而言,起关键作用的这位“巨人”是指伽利略
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2. | 详细信息 |
如图所示,一矩形线圈与通有相同大小电流的平行直导线在同一平面内,而且处在两导线的中央,则( ) A.两电流反向时,穿过线圈的磁通量为零 B.两电流同向时,穿过线圈的磁通量为零 C.两电流同向或反向时,穿过线圈的磁通量相等 D.因电流产生的磁场不均匀,因而不能判定穿过线圈的磁通量是否为零
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3. | 详细信息 |
电量为q、质量为m的A粒子和电量为2q、质量为4m的B粒子在同一匀强磁场中做半径相同的圆周运动,由此可知A粒子的动能EA和B粒子的动能EB之比EA∶EB等于 A.4∶1 B.1∶1 C.1∶2 D.2∶1
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4. | 详细信息 |
如图所示,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是 ( ) A.如果下端是N极,两棒向外运动,如果下端是S极,两棒相向靠近 B.如果下端是S极,两棒向外运动,如果下端是N极,两棒相向靠近 C.不管下端是何极性,两棒均向外相互远离 D.不管下端是何极性,两棒均相互靠近
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5. | 详细信息 |
如图所示的电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,A和B是两个完全相同的小灯泡.将开关S闭合,待灯泡亮度稳定后,再将开关断开,则下列说法中正确的是( ) A.S闭合瞬间,两灯同时亮,以后A熄灭,B变亮 B.S闭合瞬间,A先亮,B后亮,最后两灯亮度一样 C.S断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭 D.S断开时,A立即熄灭,B亮一下再慢慢熄灭
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6. | 详细信息 |
两个通信卫星在地球的赤道上空飞行,飞行方向与地球自转的方向相同,为向地球传送信号,两颗卫星均有伸出卫星且指向地心的金属天线,已知卫星Ⅰ为同步卫星,卫星Ⅱ的半径小于卫星Ⅰ,则关于卫星天线两端电势的高低,正确的是 ( )
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7. | 详细信息 |
如图所示,无限大磁场的方向垂直于纸面向里,
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8. | 详细信息 |
一质子以速度V穿过互相垂直的电场和磁场区域而没有发生偏转则 ( )
(A)若电子以相同速度V射入该区域,将会发生偏转 (B)无论何种带电粒子(不计重力),只要都以速度V射入都不会发生偏转 (C)若质子的速度V'<V,它将向下偏转而做类似的平抛运动 (D)若质子的速度V'>V,它将向上偏转,其运动轨迹既不是圆弧也不是抛物线。
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9. | 详细信息 |
如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电路,当PQ在外力的作用下运动时,MN向左运动,则PQ所做的运动可能是 ( ) A.向右加速运动 B.向左加速运动 C.向右减速运动 D.向左减速运动
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10. | 详细信息 |
如图所示,一块长方形光滑铝板水平放在桌面上,铝板右端拼接一根与铝板等厚的条形磁铁,一个质量分布均匀的闭合铝环以初速度v从板的左端沿中线向右端滚动,则( ) A.铝环的滚动速度将越来越小. B.铝环将保持匀速运动. C.铝环的运动将逐渐偏向条形磁铁的N极或S极. D.铝环的运动速率会改变,但运动方向将不会发生改变.
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11. | 详细信息 |
用多用电表测量电阻阻值,请回答下列问题: (1)每次换挡后,需 ,再进行测量。 (2)如果表的指针偏转角度过大,为了测量比较准确,应将表的选择开关拨至倍率 (大或小)的挡位上。 (3)某次测电阻时,表的指针位置如图5所示,则该电的阻值是 Ω。
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12. | 详细信息 |
某同学测一金属丝直径时,螺旋测微器的示数如图6所示,该金属丝的直径为 mm . |
13. | 详细信息 |
要测量电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2KΩ.实验室提供的器材有: 电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω; 电压表V2,量程5V,内阻约为5KΩ; 定值电阻R1,阻值为30Ω; 定值电阻R2,阻值为3KΩ; 滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A; 电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω; 开关S一个,导线若干. ①.有人拟将待测电压表V1 和电流表A串联接入电压合适的测量电路中,测出V1 的电压和电流,再计算出RV。该方案实际上不可行,其最主要的原因是 ②. 请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号: ③.由上问写出V1内阻RV的表达方式,说明式中各测量量的物理意义
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14. | 详细信息 |
半径为r、电阻为R的n匝圆形线圈在边长为l的正方形abcd外,匀强磁场充满并垂直穿过该正方形区域,如图甲所示.当磁场随时间的变化规律如图乙所示时,试求: (1)穿过圆形线圈磁通量的变化率; (2)t0时刻线圈产生的感应电流。
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15. | 详细信息 |
如图所示,固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd边长为L,其中ab边是电阻为R的均匀电阻丝,其余三边是电阻可忽略的铜导线。匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,现有一段长短、粗细、材料均与ab边相同的电阻丝PQ架在线框上,并以恒定速度v从ad边滑向bc边,PQ在滑动过程中与导线框的接触良好。当PQ滑过L/3的距离时,通过aP段电阻丝的电流是多大? 方向如何?
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16. | 详细信息 |
如图所示,两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,一理想电流表与两导轨相连,匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m、有效电阻为R的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.求:
(1)磁感应强度的大小B; (2)电流稳定后,导体棒运动速度的大小v; (3)流经电流表电流的最大值Im.
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17. | 详细信息 |
如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有沿 (1)粒子经过Q点时的速率v和电场强度E的大小; (2)粒子在第四象限运动的时间t。
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