1.单选题- (共6题)
1.
做简谐运动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时速度减小为原来的
,则单摆振动的( )

A.频率、振幅都不变 |
B.频率、振幅都改变 |
C.频率不变,振幅改变 |
D.频率改变,振幅不变 |
2.
一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是( )

A. 质点振动频率是4 Hz
B. 在10 s内质点经过的路程是20 cm
C. 第4 s末质点的速度为零
D. t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等,方向相同

A. 质点振动频率是4 Hz
B. 在10 s内质点经过的路程是20 cm
C. 第4 s末质点的速度为零
D. t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等,方向相同
3.
如图所示,L为自感系数较大的线圈,电路稳定后小灯泡正常发光,当断开开关S的瞬间会有( )


A.灯A立即熄灭 |
B.灯A慢慢熄灭 |
C.灯A突然闪亮一下再慢慢熄灭 |
D.灯A突然闪亮一下再突然熄灭 |
4.
如图所示,绝缘水平面上有两个离得很近的导体环a、b.将条形磁铁沿它们的正中向下移动(不到达该平面),a、b将如何移动( )


A.a、b将相互远离 | B.a、b将相互靠近 |
C.a、b将不动 | D.无法判断 |
6.
霍尔元件能转换哪两个量
A.把温度这个热学量转换为电阻这个电学量 |
B.把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量 |
C.把力转换为电压这个电学量 |
D.把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量 |
2.选择题- (共6题)
8.如图是高中生物有关实验的操作和叙述:图甲是用低倍显微镜观察洋葱根尖细胞时某视野中的图象,如要看清有丝分裂期的细胞,应将装片适当向移动;图乙是在高倍显微镜下观察到的黑藻叶细胞的细胞质处于不断流动的状态,图中所标记的那一个叶绿体实际流动所处的位置是位于角,时针方向流动( )
3.多选题- (共7题)
13.
如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10 m/s2)则


A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 C |
B.线圈匀速运动的速度大小为8 m/s |
C.线圈的长度为1 m |
D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J |
14.
如图所示,一根水平张紧的绳子系着5个单摆,摆长自左向右依次为
、
、
、
、
;若让D先摆动起来,其周期为T.在这以后,A、B、C、E各摆的情况是( )







A.B摆振幅最大 | B.E摆振幅最大 |
C.C摆振动的周期为T | D.A摆振动的周期大于T |
15.
如图所示,光滑的“Π”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好,磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,金属棒进入磁场区域abcd后恰好做匀速运动.下列说法正确的有()


A.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后将加速下滑 |
B.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后仍将保持匀速下滑 |
C.若B2<B1,则金属棒进入cdef区域后可能先加速后匀速下滑 |
D.若B2>B1,则金属棒进入cdef区域后可能先减速后匀速下滑 |
16.
如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为
。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离
时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程




A.杆的速度最大值为![]() | B.流过电阻R的电量为![]() | C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 | D.恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量 |
17.
边长为a的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则选项图中电动势、外力、外力功率与位置图象规律与这一过程不相符的是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
18.
如图所示,一理想变压器的原线圈匝数为n1=1 100匝,接电压U1=220 V的交流电,副线圈接“20 V 10 W”的灯泡,灯泡正常发光,可知 ( )


A.副线圈的匝数n2=200匝 | B.副线圈中的电流I2=0.5 A |
C.原线圈中的输入功率为10 W | D.原线圈中的电流I1=0.1 A |
19.
图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,
为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴
沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是()




A.电流表的示数为10A |
B.线圈转动的角速度为50πrad/s |
C.0.01s时线圈平面与磁场方向平行 |
D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左 |
4.填空题- (共2题)
20.
把一个矩形线圈从有理想边界的匀强磁场中匀速拉出(如图所示),第一次速度为v1,第二次速度为v2且v2=2v1,则两种情况下拉力做的功之比W1∶W2=________,拉力的功率之比P1∶P2=________,线圈中产生热量之比Q1∶Q2=________.

5.解答题- (共5题)
22.
如图所示的匀强磁场中,有两根相距20 cm固定的平行金属光滑导轨MN和PQ。磁场方向垂直于MN、PQ所在平面。导轨上放置着ab、cd两根平行的可动金属细棒.在两棒中点OO′之间拴一根40 cm长的细绳,绳长保持不变。设磁感应强度B以1.0 T/s的变化率均匀减小,abdc回路的电阻为0.50 Ω。求:当B减小到10 T时,两可动边所受磁场力和abdc回路消耗的功率。

23.
如图所示,电阻不计、间距L=1 m、足够长的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=37°角,导轨平面矩形区域efhg内分布着磁感应强度大小B=1 T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,边界ef、gh之间的距离D=1.4 m.现将质量m=0.1 kg、电阻R=
Ω的导体棒P、Q相隔Δt=0.2 s先后从导轨顶端由静止自由释放,P、Q在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,P进入磁场时恰好匀速运动,Q穿出磁场时速度为2.8 m/s.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,求:
(1)导轨顶端与磁场上边界ef之间的距离s;
(2)从导体棒P释放到Q穿出磁场的过程,回路中产生的焦耳热Q总.

(1)导轨顶端与磁场上边界ef之间的距离s;
(2)从导体棒P释放到Q穿出磁场的过程,回路中产生的焦耳热Q总.

24.
如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距l,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向向下。当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上。若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的焦耳热为Q,求:
(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)导体棒EF上升的最大高度。
(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)导体棒EF上升的最大高度。

25.
如图所示,宽度为L的金属框架竖直固定在绝缘地面上,框架的上端接有一个电子元件,其阻值与其两端所加的电压成正比,即R=kU,式中k为已知常数.框架上有一质量为m,离地高为h的金属棒,金属棒与框架始终接触良好无摩擦,且保持水平.磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于框架平面向里.将金属棒由静止释放,棒沿框架向下运动,不计金属棒及导轨的电阻.重力加速度为g.求:

(1)金属棒运动过程中,流过棒的电流的大小和方向;
(2)金属棒落到地面时的速度大小;
(3)金属棒从释放到落地过程中通过电子元件的电荷量.

(1)金属棒运动过程中,流过棒的电流的大小和方向;
(2)金属棒落到地面时的速度大小;
(3)金属棒从释放到落地过程中通过电子元件的电荷量.
26.
某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示,该发电机线圈的内阻为r=2 Ω.
(1)现将R=98 Ω的用电器接在此交流电路上,它消耗的功率是多大?
(2)如果某一电容器接在电路上,则电容器的耐压值至少应为多大?
(1)现将R=98 Ω的用电器接在此交流电路上,它消耗的功率是多大?
(2)如果某一电容器接在电路上,则电容器的耐压值至少应为多大?

6.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(6道)
多选题:(7道)
填空题:(2道)
解答题:(5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:2
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:0