1.单选题- (共16题)
1.
如图所示,a为带正电的小物块,b是一不带电的绝缘物块,a、b叠放于粗糙的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用水平恒力F拉b物块,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,在加速运动阶段()


A.a、b一起运动的加速度不变 |
B.a、b一起运动的加速度增大 |
C.a、b物块间的摩擦力减小 |
D.a、b物块间的摩擦力增大 |
2.
如图所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的足够长的绝缘板,甲、乙之间有摩擦,它们叠放在一起置于光滑的水平地板上,地板上方有水平方向的匀强磁场.现用水平恒力F拉乙使之开始运动,观察到甲、乙间发生了相对滑动,则在观察较长时间内,能较准确反应二者运动情况的v﹣t图象是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.
质量为m的物块,带电荷量为+Q,开始时让它静止在倾角α=60°的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为E=
的匀强电场中,如图所示,斜面高为H,释放物块后,物块落地时的速度大小为( )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.
不加磁场,一个带负电荷的物体从粗糙的斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v1;加上垂直于纸面向外的水平方向的磁场时,如图所示,物体从斜面顶端滑到底端时的速度为v2 , 则( )


A.v2一定大于 v1 | B.v2一定小于v1 |
C.v2可能等于v1 | D.v2可能小于v1 |
5.
某个质量为m、带电量为﹣q(q>0)的小球仅在重力作用下从静止开始沿竖直向下方向做匀加速直线运动,一段时间后在小球运动的空间中施加竖直方向的匀强电场,小球又经过相等的时间恰好回到出发点,则( )
A.电场强度方向竖直向下,大小为![]() | B.电场强度方向竖直向下,大小为![]() |
C.电场强度方向竖直向上,大小为![]() | D.电场强度方向竖直向上,大小为![]() |
6.
一个正点电荷Q静止在正方形的一个角上,另一个带电质点射入该区域时,恰好能经过正方形的另外三个角a、b、c,如图所示,则有( )


A.a、b、c三点的电势高低及场强大小的关系是φa=φc>φb , Ea=Ec=![]() |
B.若改变带电质点在a处的速度大小和方向,有可能使其经过三点a、b、c做匀速圆周运动 |
C.带电质点在a、b、c三处的加速度大小之比是1:2:1 |
D.带电质点由a到b电势能增加,由b到c电场力做正功,在b点动能最小 |
7.
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段是关于直线x=x1对称的曲线,x2﹣x3段是直线,则下列说法正确的是( )


A.x1处电场强度最小,但不为零 |
B.x2~x3段电场强度大小方向均不变,为一定值 |
C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动 |
D.在0、x1、x2、x3处电势φ0、φ1、φ2、φ3的关系为φ3>φ2=φ0>φ1 |
8.
如图所示,足够长的两平行金属板正对着竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连.闭合开关后,与两极板上边缘等高处有两个带负电小球A和B,它们均从两极板正中央由静止开始释放,两小球最终均打在极板上,(不考虑小球间的相互作用及对电场的影响)下列说法中正确的是( )


A.两小球在两板间运动的轨迹都是一条抛物线 | B.两板间电压越大,小球在板间运动的时间越短 |
C.它们的运动时间一定相同 | D.若两者的比荷相同,它们的运动轨迹可能相同 |
9.
如图甲所示,A、B是电场中的一条直线形的电场线,若将一个带正电的点电荷从A由静止释放,它只在电场力作用下沿电场线从A向B运动过程中的速度图象如图乙所示.比较A、B两点的电势和场强E,下列说法正确的是( )


A.φA<φB,EA<EB | B.φA<φB,EA>EB |
C.φA>φB,EA>EB | D.φA>φB,EA<EB |
11.
一带正电荷的小球沿光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,如图所示,速度方向垂直于一匀强磁场,飞离桌面后,最终落在地面上.设飞行时间为t1、水平射程为s1、着地速率为v1;现撤去磁场其它条件不变,小球飞行时间为t2、水平射程为s2、着地速率为v2 . 则有( )


A.v1=v2 | B.v1>v2 |
C.s1=s2 | D.t1<t2 |
12.
如图所示,在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的匀强磁场与半圆形轨道所在的平面垂直.一个带负电荷的小滑块由静止开始从半圆轨道的最高点M滑下到最右端,则下列说法中正确的是( )


A.滑块经过最低点时的速度比磁场不存在时大 |
B.滑块从M点到最低点的加速度比磁场不存在时小 |
C.滑块经过最低点时对轨道的压力比磁场不存在时小 |
D.滑块从M点到最低点所用时间与磁场不存在时相等 |
13.
如图所示,质量为m、带电荷量为+q的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的匀强电场区时,滑块的运动状态为( )


A.继续匀速下滑 |
B.将加速下滑 |
C.将减速下滑 |
D.上述三种情况都有可能发生 |
14.
如图所示,a为带正电的物体,b为不带电的绝缘物块,a、b叠放在粗糙水平地面上.地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用恒力F拉b,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,则在加速阶段,a受到b施加的摩擦力方向及大小变化是( )


A.向左,变大 |
B.先向左后向右,先减小后增大 |
C.向左,变小 |
D.向左,不变 |
15.
如图所示,固定在水平桌面上的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好.在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其它部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F1作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨.金属杆受到的安培力用Ff表示,则关于图乙中F1与Ff随时间t变化的关系图象可能的是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
16.
如图所示,平行金属导轨竖直放置,仅在虚线MN下面的空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m、电阻r的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨的电阻不计,将金属棒从图示位置由静止释放,则进入磁场后( )


A.a点的电势高于b点的电势 | B.金属棒刚进入磁场过程中可能做匀减速运动 |
C.金属棒受到的最大安培力大小为mg | D.金属棒中产生的焦耳热小于金属棒机械能的减少量 |
2.选择题- (共4题)
17.
如图所示,木板A、B紧靠在一起,放在光滑水平面上,mA=5kg,mB=4kg,A、B上表面粗糙.另有一个质量为1kg的物块C以初速度v0从A的左端向右滑动,最后C物块在木板B上与木板B一起以1.5m/s的速度运动,木板A最终的速度大小为vA=0.5m/s.已知C与A、B间动摩擦因数均为μ=0.2,求:
18.某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会后,发现忘记滴加指示剂.因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究.
3.多选题- (共1题)
21.
如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为
得的小球,系在一根长为l的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度为
。下列说法正确的是( )




A.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为![]() |
B.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,,则小球运动到B点时的机械能最大 |
C.若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动 |
D.若将小球在A点以大小为![]() |
4.解答题- (共6题)
22.
如图所示,在方向水平向右的匀强电场中(图中未画出),有一固定光滑绝缘的半球形碗,碗的半径为R.有一个质量为m、电荷量为+q的小球,静止在距碗底高度为
的碗内右侧表面上.

(1)求匀强电场的电场强度的大小;
(2)若将匀强电场方向变为竖直向下,求小球运动到碗底时对碗的压力大小.


(1)求匀强电场的电场强度的大小;
(2)若将匀强电场方向变为竖直向下,求小球运动到碗底时对碗的压力大小.
23.
竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场。其电场强度为E,在该匀强电场中,用丝线悬挂质量为
的带电小球,丝线跟竖直方向成
角时,小球恰好平衡,如图所示。请问:

(1)小球带电荷量是多少?
(2)若剪断丝线,小球碰到金属板需多长时间?



(1)小球带电荷量是多少?
(2)若剪断丝线,小球碰到金属板需多长时间?
24.
如图,虚线PQ、MN间存在水平匀强电场,一带电粒子质量为m=2.0×10﹣11 kg、电荷量为q=+1.0×10﹣5 C,从a点由静止开始经电压为U=100V的电场加速后,经过b点垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN的某点c (图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成60°角.已知PQ、MN间距为20cm,带电粒子的重力忽略不计.求:

(1)水平匀强电场的场强E的大小;
(2)bc两点间的电势差Ubc .

(1)水平匀强电场的场强E的大小;
(2)bc两点间的电势差Ubc .
25.
如图所示,在水平地面上固定一光滑金属导轨,导轨间距离为L,导轨电阻不计,右端接有阻值为R的电阻,质量为m,电阻r=
R的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上,整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有一水平向右的初速度v0 , 已知当导体棒第一次回到初始位置时,速度大小变为
v0, 整个运动过程中导体棒始终与导体垂直并保持良好接触,弹簧的重心轴线与导轨平行,且弹簧始终处于弹性限度范围内.求:

(1)初始时刻通过电阻R的电流I的大小;
(2)导体棒第一次回到初始位置时,导体棒的加速度大小为a;
(3)导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳Q.



(1)初始时刻通过电阻R的电流I的大小;
(2)导体棒第一次回到初始位置时,导体棒的加速度大小为a;
(3)导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳Q.
26.
如图(a)所示,平行金属导轨MN、PQ光滑且足够长,固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.25 m,电阻R=0.5 Ω,导轨上停放一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.4 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使其由静止开始运动,理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示.试分析与求:
(1)分析证明金属杆做匀加速直线运动;
(2)求金属杆运动的加速度;
(3)写出外力F随时间变化的表达式;
(4)求第2.5 s末外力F的瞬时功率.
(1)分析证明金属杆做匀加速直线运动;
(2)求金属杆运动的加速度;
(3)写出外力F随时间变化的表达式;
(4)求第2.5 s末外力F的瞬时功率.

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(16道)
选择题:(4道)
多选题:(1道)
解答题:(6道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:3
5星难题:0
6星难题:17
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0