1.单选题- (共6题)
1.
如图所示,质量为m的金属环用线悬挂起来,金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中,从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,关于线拉力的大小下列说法中正确的是( )


A.大于环重力mg,并逐渐减小 |
B.始终等于环重力mg |
C.小于环重力mg,并保持恒定 |
D.大于环重力mg,并保持恒定 |
2.
如图所示,虚线MN表示甲、乙、丙三个相同正方形金属框的一条对称轴,金属框内均匀分布有界匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律都满足B=kt,金属框按照图示方式处在磁场中,测得金属框甲、乙、丙中的感应电流分别为I甲、I乙、I丙,则下列判断正确的是( )


A.I乙=2I甲,I丙=2I甲 | B.I乙=2I甲,I丙=0 |
C.I乙=0,I丙=0 | D.I乙=I甲,I丙=I甲 |
3.
如图甲所示,一个匝数n=100的圆形导体线圈的面积为
,电阻为r=1Ω,在线圈中存在面积
的垂直于线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示.有一个R=2Ω的电阻,将其两端a、b分别与圆形线圈两端相连接,b端接地,则下列说法正确的是()
甲
乙




A.圆形线圈中产生的感应电动势E=6V |
B.在0~4s时间内通过电阻R的电荷量q=8C |
C.a端的电势![]() |
D.在0~4s时间内电阻R上产生的焦耳热Q=18J |
4.
如图所示,线圈A内有竖直向上的磁场,磁感应强度B随时间均匀增大;等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断的以速度
射入
和
两极板间的匀强磁场中,发现两直导线a、b相互吸引,由此可判断
和
两极板间的匀强磁场方向为







A.垂直纸面向外 | B.垂直纸面向里 |
C.水平向左 | D.水平向右 |
5.
一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动。M连接在如图所示的电路中,其中R为滑线变阻器,
和
为直流电源,www..comS为单刀双掷开关。下列情况中,可观测到N向左运动的是




A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间 |
B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间 |
C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时 |
D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时 |
6.
如图所示,两光滑水平放置的平行金属导轨间距为
,直导线
垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为
。电容器的电容为
,除电阻
外,导轨和导线的电阻均不计。现给导线
一初速度,使导线
向右运动,当电路稳定后,
以速度
向右匀速运动时











A.电容器两端的电压为零 |
B.通过电阻![]() ![]() |
C.电容器所带电荷量为![]() |
D.为保持![]() ![]() |
2.选择题- (共5题)
8.
下面是一份分别对400名小学生、初中生和高中生课堂回答问题的情况调查表。请根据这个情况调查表,回答后面的问题。
小学生、初中生和高中生课堂回答问题的情况调查表
类别 | 主动回答 | 被动回答 | ||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |
小学生 | 354 | 88.5% | 26 | 6.5% |
初中生 | 306 | 76.5% | 72 | 18% |
高中生 | 228 | 57% | 118 | 29.5% |
9.30.对大城市功能区中CBD(中心商务区)的描述,正确的是
①应布置在住宅区中心,靠近工业区
②应布置在多种运输方式衔接地带
③应布置在城市中心,靠近中心区
④区内金融、邮电等服务机构聚集
①应布置在住宅区中心,靠近工业区
②应布置在多种运输方式衔接地带
③应布置在城市中心,靠近中心区
④区内金融、邮电等服务机构聚集
10.30.对大城市功能区中CBD(中心商务区)的描述,正确的是
①应布置在住宅区中心,靠近工业区
②应布置在多种运输方式衔接地带
③应布置在城市中心,靠近中心区
④区内金融、邮电等服务机构聚集
①应布置在住宅区中心,靠近工业区
②应布置在多种运输方式衔接地带
③应布置在城市中心,靠近中心区
④区内金融、邮电等服务机构聚集
3.多选题- (共6题)
12.
如图所示,在一空心螺线管内部中点处悬挂一铜环,电路接通瞬间,下列说法正确的是( )


A.从左往右看,铜环中有逆时针方向感应电流 |
B.从左往右看,铜环中有顺时针方向感应电流 |
C.铜环有收缩趋势 |
D.铜环有扩张趋势 |
13.
半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为
。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由
确定,如图所示,则( )




A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
14.
如图所示,abcd为一矩形金属线框,其中ab=cd=L,ab边接有定值电阻R, cd边的质量为m,其它部分的电阻和质量均不计,整个装置用两根绝缘轻弹簧悬挂起来。线框下方处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。初始时刻,使两弹簧处于自然长度,且给线框一竖直向下的初速度v 0,当cd边第一次运动至最下端的过程中,R产生的电热为Q,此过程cd边始终未离开磁场,已知重力加速度大小为g,下列说法中正确的是( )


A.初始时刻cd边所受安培力的大小为![]() |
B.线框中产生的最大感应电流可能为![]() |
C.cd边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于![]() |
D.在cd边反复运动过程中,R中产生的电热最多为![]() |
15.
如图所示是某校首届中学生创意物理实验设计展评活动中获得一等奖的作品《小熊荡秋千》。两根彼此靠近且相互绝缘的金属棒C、D固定在铁架台上,C、D的两端用柔软的细导线吊了两个铜线圈P、Q (Q上粘有一张小熊的图片),并组成一闭合回路,两个磁性很强的条形磁铁如图放置,当用手左右摆动线圈P时,线圈Q也会跟着摆动,仿佛小熊在荡秋千。关于此作品,以下说法正确的是( )


A.P向右摆动的过程中,P中的电流方向为逆时针方向(从右向左看) |
B.P向右摆动的过程中,Q也会向右摆动 |
C.P向右摆动的过程中,Q会向左摆动 |
D.若用手左右摆动Q,P会始终保持静止 |
16.
如图甲所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为
,两导轨上端接有电阻,阻值
,虚线
下方存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度为
,现将质量为
、电阻不计的金属杆ab,从
上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,不计导轨的电阻,已知金属板下落
的过程中加速度a与下落距离h的关系如图乙所示,重力加速度
,则( )










A.金属杆刚进入磁场时的速度为![]() |
B.下落了![]() ![]() |
C.金属杆下落![]() ![]() |
D.金属杆下落![]() ![]() |
17.
如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度.给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是( )


A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左 |
B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0 |
C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=![]() |
D.导体棒最终会停在初始位置,在导体棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=![]() |
4.解答题- (共4题)
18.
有人设计了一种可测速的跑步机,测速原理如图所示,该机底面固定有间距为
、长度为
的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为
、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且接有电压表和电阻
,绝缘橡胶带上镀有间距为
的平行细金属条,磁场中始终仅有一根金属条,且与电极接触良好,不计金属电阻,若橡胶带匀速运动时,电压表读数为
,求:
(1)橡胶带匀速运动的速率;
(2)电阻R消耗的电功率;
(3)一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功。






(1)橡胶带匀速运动的速率;
(2)电阻R消耗的电功率;
(3)一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功。

19.
如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距L=1 m,导轨的电阻可忽略.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量m=1 kg、电阻r=0.2 Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨向下.自图示位置起,杆ab受到大小为F=0.5v+2(式中v为杆ab运动的速度,力F的单位为N)、方向沿导轨向下的拉力作用,由静止开始运动,测得通过电阻R的电流随时间均匀增大.g取10 m/s2,sin 37°=0.6.

(1)试判断金属杆ab在匀强磁场中做何种运动,并写出推理过程;
(2)求电阻R的阻值;
(3)求金属杆ab由静止开始下滑通过位移x=1 m所需的时间t.

(1)试判断金属杆ab在匀强磁场中做何种运动,并写出推理过程;
(2)求电阻R的阻值;
(3)求金属杆ab由静止开始下滑通过位移x=1 m所需的时间t.
20.
如图所示,宽L=2m、足够长的金属导轨MN和M′N′放在倾角为θ=30°的斜面上,在N和N′之间连接一个R=2.0Ω的定值电阻,在AA′处放置一根与导轨垂直、质量m=0.8kg、电阻r=2.0Ω的金属杆,杆和导轨间的动摩擦因数
,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度B=1.0T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中。用轻绳通过定滑轮将电动小车与杆的中点相连,滑轮与杆之间的连线平行于斜面,开始时小车位于滑轮正下方水平面上的P处(小车可视为质点),滑轮离小车的高度H=4.0m。启动电动小车,使之沿PS方向以v=5.0m/s的速度匀速前进,当杆滑到OO′位置时的加速度a=3.2m/s2,AA′与OO′之间的距离d=1m,求:

(1)该过程中,通过电阻R的电量q;
(2)杆通过OO′时的速度大小;
(3)杆在OO′时,轻绳的拉力大小;
(4)上述过程中,若拉力对杆所做的功为13J,求电阻R上的平均电功率。


(1)该过程中,通过电阻R的电量q;
(2)杆通过OO′时的速度大小;
(3)杆在OO′时,轻绳的拉力大小;
(4)上述过程中,若拉力对杆所做的功为13J,求电阻R上的平均电功率。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(5道)
多选题:(6道)
解答题:(4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:5
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0