1. 难度:简单 | |
下列关于电磁波的叙述中,正确的是 ( ) A.变化的磁场周围一定会产生电磁波 B.电磁波在任何介质中的传播速度均为3.00×108 m/s C.电磁波由真空进入介质传播时,波长将变短 D.电磁波在某介质中的波速v、频率f、波长λ的关系不满足v=λf
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2. 难度:简单 | |
关于磁感线和电场线的下列说法中,正确的是( ) A.电场线越密的地方电场越强;同样,磁感线越密的地方磁场也越强 B.在电场中任意两条电场线不会相交;同样,在磁场中任意两条磁感线也不会相交 C.静电场中的电场线不是闭合的,同样,磁感线也是不闭合的 D.沿电场线的方向电势越来越低,而沿磁感线的方向则磁场越来越弱
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3. 难度:中等 | |
A.闭合S后,灯L2先亮,灯L1后亮,最后两灯一样亮 B.闭合S后,灯L1的电流方向向右,L2的电流方向向左 C.断开S后,灯L2立刻熄灭、则L1过一会儿熄灭 D.断开S瞬间,灯L1的电流方向向右,L2的电流方向向左
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4. 难度:困难 | |
如图2所示,一只阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,发现射线的径迹往下偏,则( )
B.导线中的电流从B流向A C.若要使电子束的径迹向上偏,可以通过改变AB中的电流方向来实现 D.电子束径迹的偏向与AB中的电流方向无关
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5. 难度:中等 | |
如图3所示,直线ab上方有垂直于纸面的匀强磁场。现有一个质量为m、电荷量为e的电子,由a点以速率v沿纸面竖直向上射入该磁场,经过一段时间后由b点以不变的速率v反方向射出,已知ab长为l。由此可知( )
B.电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,其运动周期为2πl/v C.匀强磁场的磁感应强度的大小B=mv/el,方向垂直纸面向外 D.匀强磁场的磁感应强度的大小B=2mv/el,方向垂直纸面向里
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6. 难度:中等 | |
A.相互吸引,fa<fb B.相互排斥,fa<fb C.相互吸引,fa>fb D.相互排斥,fa>fb
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7. 难度:中等 | |
图5为远距离高压输电的示意图。关于远距离输电,下列表述正确的是( )
B.增大输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失 C.高压输电是通过增大输电电流来减小电路的发热损耗 D.高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗
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8. 难度:中等 | |
A.线框中感应电流方向不变,所受安培力合力方向不变 B.线框中感应电流方向改变,所受安培力合力方向不变 C.线框中感应电流方向不变,所受安培力合力方向改变 D.线框中感应电流方向改变,所受安培力合力方向改变
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9. 难度:中等 | |
A不变. B.变小 C.变大 D.条件不足,无法判断
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10. 难度:中等 | |
如图8所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200
B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2 Wb/s C.A的示数为0.4 D.变压器的输入功率是l6 W
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11. 难度:中等 | |
英国华裔科学家高锟以及美国科学家威拉德·博伊尔和乔治·史密斯,因在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”取得了突破性成就而获得2009年诺贝尔物理学奖。光纤不但在通讯、互联网等方面有广泛的应用,医学上的胃镜、喉镜等内窥镜也都是光导纤维的应用,它可以将胃、喉、心脏等放大后清晰地显示于电视屏幕上.有利于医生观察图象。如图9所示,一条长度为L的内窥镜用折射率为n=
B.该激光在内窥镜中的速度为3×108 m/s C.该激光在内窥镜中传输所经历的时间为 D.该激光在内窥镜中传输所经历的时间为
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12. 难度:困难 | |
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13. 难度:中等 | |
A.大头针P3插在M位置时液体的折射率值大于插在N位置时液体的折射率值 B.大头针P3插在M位置时液体的折射率值小于插在N位置时液体的折射率值 C.对于任何液体,在KC部分都能观察到大头针P1、P2的像 D.可能有的液体,在KC部分观察不到大头针P1、P2的像
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14. 难度:中等 | |
用圆弧状玻璃砖做测定玻璃折射率的实验时,先在白纸上放好圆弧状玻璃砖,在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针P1、P2,然后在玻璃砖的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住,接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3和P4,使P3挡住P2和P1的像,P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出大头针位置和圆弧状玻璃砖轮廓如图12所示(O为两圆弧圆心;图中已画出经P1、P2点的入射光线) (1)在图12上补画出所需的光路. (2)为了测出玻璃砖的折射率,需要测量入射角和折射角,请在图12中标出这两个角. (3)用所测物理量计算折射率的公式是n=____________
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15. 难度:中等 | |
(1)粒子进入磁场B2时的速度v; (2)打在a、b两点的粒子的质量之差△m。
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16. 难度:中等 | |
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17. 难度:压轴 | ||||
((15分)如图15甲所示,一端封闭的两条平行光滑导轨相距L,距左端L处的中间一段被弯成半径为H的1/4圆弧,导轨左右两段处于高度相差H的水平面上。圆弧导轨所在区域无磁场,右段区域存在磁场B0,左段区域存在均匀分布但随时间线性变化的磁场B(t),如图15乙所示,两磁场方向均竖直向上。在圆弧顶端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,从金属棒下滑开始计时,经过时间t0滑到圆弧底端。设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g。 (1)问金属棒在圆弧内滑动时,回路中感应电流的大小和方向是否发生改变?为什么? (2)求0到时间t0内,回路中感应电流产生的焦耳热量。 (3)探讨在金属棒滑到圆弧底端进入匀强磁场B0的一瞬间,回路中感应电流的大小和方向。
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18. 难度:压轴 | |
如图16所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xOy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆内还有与xOy平面垂直的匀强磁场.在圆的左边放置一带电微粒发射装置,它沿x轴正方向发射出一束具有相同质量m、电荷量为q(q>0)和初速度为v的带电微粒.发射时,这束带电微粒分布在0<y<2R的区间内。已知重力加速度大小为g,若从A点射出的带电微粒平行于x轴从C点进入磁场区域,并从坐标原点O沿y轴负方向离开。
(2)请指出这束带电微粒与x轴相交的区域,并指出这束带电微粒中哪些粒子在磁场中运动的时间最长;最长时间为多少?
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