1.单选题- (共9题)
1.
把一支枪水平地固定在光滑水平面上的小车上,当枪发射出一颗子弹时,下列说法正确的是( )
A.枪和子弹组成的系统动量守恒 |
B.枪和车组成的系统动量定恒 |
C.子弹、枪、小车这三者组成的系统动量守恒 |
D.子弹的动量变化与枪和车的动量变化相同 |
2.
如图所示,把电阻R、电感线圈L、电容器C并联,三个支路中分别接有一灯泡。接入交流电源后,三盏灯亮度相同。若保持交流电源的电压不变,使交变电流的频率增大,则以下判断正确的是( )


A.与线圈L连接的灯泡L1将变亮 |
B.与电容器C连接的灯泡L2将变亮 |
C.与电阻R连接的灯泡L3将变暗 |
D.三盏灯泡的亮度都不会改变 |
3.
如图甲所示,理想变压器原线圈接图乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、理想电流表、热敏电阻Rt(阻值随温度的升高而减小)及定值电阻R1组成闭合电路.则以下判断正确的是( )


A.变压器原线圈中交流电压u的表达式u=36sin 100πt V |
B.Rt处温度升高时,Rt消耗的功率变大 |
C.Rt处温度升高时,变压器的输入功率变大 |
D.Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 |
4.
如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )


A.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮 |
B.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮 |
C.断开开关S时,A2立即熄灭,A1过一会儿才熄灭 |
D.断开开关S时,A1和A2都要过一会儿才熄灭,且通过两灯的电流方向都与原电流方向相同 |
5.
某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律。当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时,通过电流计的感应电流方向是


A.a→G→b |
B.先a→G→b,后b→G→a |
C.b→G→a |
D.先b→G→a,后a→G→b |
6.
如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向夹角为60°的斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力F作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力F的正方向,则在0~t1时间内,选项图中能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
7.
通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P,原线圈的电压U保持不变,输电线路的总电阻为R.当副线圈与原线圈的匝数比为k时,线路损耗的电功率为P1,若将副线圈与原线圈的匝数比提高到nk,线路损耗的电功率为P2,则P1和
分别为( )

A.![]() ![]() | B.![]() ![]() | C.![]() ![]() | D.![]() ![]() |
8.
矩形金属线圈共10匝,绕垂直磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e随时间t变化的情况如图1所示.下列说法中正确的是( )


A.此交流电的频率为0.2Hz |
B.此交流电动势的有效值为1V |
C.t=0.1s时,线圈平面与磁场方向平行 |
D.线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为![]() |
9.
某家用电子线路将输入的正弦交流电压的波形截去一部分来实现的,由截去部分的多少来调节电压,从而实现灯光的可调,与过去用变压器调压的方法相比较更方便且体积小.某电子调光灯经调整后的电压波形如图所示,若用多用电表测灯泡的两端的电压,多用电表示数为


A.![]() | B. ![]() |
C.![]() | D. ![]() |
2.选择题- (共6题)
14.已知两定点A(﹣2,0),B(1,0),如果动点P满足|PA|= {#mathml#}{#/mathml#} |PB|,则点P的轨迹所包围的图形的面积等于{#blank#}1{#/blank#}.
15.已知两定点A(﹣2,0),B(1,0),如果动点P满足|PA|= {#mathml#}{#/mathml#} |PB|,则点P的轨迹所包围的图形的面积等于{#blank#}1{#/blank#}.
3.多选题- (共5题)
16.
如图所示,一辆小车装有光滑弧形轨道,总质量为m,停放在光滑水平面上.有一质量也为m、速度为v的铁球,沿轨道水平部分射入,并沿弧形轨道上升h后,又下降而离开小车,则当小球回到小车右端时( )


A.小球以后将向右做平抛运动 |
B.小球将做自由落体运动 |
C.小球在弧形槽内上升的最大高度为![]() |
D.此过程小球对小车做的功为![]() |
18.
关于电路中感应电动势的大小,下列说法中正确的是( )
A.穿过电路的磁通量越大,感应电动势就越大 |
B.电路中某时刻磁通量为零,而该时刻感应电流可能最大 |
C.电路中磁通量改变越快,感应电动势就越大 |
D.电路中磁通量的改变量越大,感应电动势就越大 |
19.
如图所示,足够长的“U”形金属框固定在水平面上,金属杆ab可以在框架上无摩擦地滑动,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,若从某一时刻起磁感应强度均匀减小,在此过程中ab杆中的感应电流方向及所受的安培力方向分别是( )


A.感应电流方向由b →a |
B.感应电流方向由a→b |
C.安培力的方向水平向右 |
D.安培力的方向水平向左 |
20.
在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用.下列叙述符合史实的是
A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系 |
B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 |
C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 |
D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |
4.填空题- (共1题)
21.
温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱等家用电器中,它是利用热敏电阻的阻值随着温度变化的特性来工作的,如图甲所示,电源的电动势E=9.0 V,内阻不计;G为灵敏电流计,内阻Rx保持不变;R为热敏电阻,其电阻阻值与温度的变化关系如图乙所示,闭合开关S,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2 mA:当电流表的示数I2=3.6 mA 时,热敏电阻的温度是____________

5.解答题- (共3题)
22.
在光滑的水平面上放着ABC三个物体,ABC的质量分别为3m、m、2m。现在让A物块以初速度v0向B物体运动,AB相碰后不再分开,共同向C运动;它们与C相碰后也不再分开,ABC共同向右运动;求:
(1)ABC共同向右运动的速度大小;
(2)AB与C碰撞过程中,B对C物块的冲量大小。
(3)AB碰撞过程中的动能损失;
(1)ABC共同向右运动的速度大小;
(2)AB与C碰撞过程中,B对C物块的冲量大小。
(3)AB碰撞过程中的动能损失;

23.
如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为10 cm和20 cm,内阻为5 Ω,在磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中绕OO′轴以
rad/s的角速度匀速转动,线圈外部和20 Ω的电阻R相连接.求:
(1)S断开时,电压表示数;
(2)开关S合上时,电压表和电流表示数;
(3)电阻R上所消耗的电功率是多少?

(1)S断开时,电压表示数;
(2)开关S合上时,电压表和电流表示数;
(3)电阻R上所消耗的电功率是多少?

24.
如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4 m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN.Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5 T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1 kg,电阻R1=0.1 Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑.然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4 kg,电阻R2=0.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑.cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab,cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10 m/s2,问:

(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.

(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.
6.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
选择题:(6道)
多选题:(5道)
填空题:(1道)
解答题:(3道)
实验题:(1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:0
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:2