1.单选题- (共4题)
1.
如图为跳水运动员准备进行跳板跳水训练。从起跳到落水前过程的路径为抛物线,将运动员从最高点到入水前的运动过程记为 I,运动员入水后到最低点的运动过程记为 II,忽略空气阻力,则运动员




A.过程 I 的动量变化率逐渐增大 |
B.过程 I、II 的总动量改变量为零 |
C.过程 I 的动量改变量等于重力的冲量 |
D.过程 II 的动量改变量等于重力的冲量 |
2.
如图所示,一个理想变压器原线圈的匝数为 50 匝,副线圈的匝数为 100 匝,原线圈两端接在光滑的水平平行导轨上,导轨间距为 L=0.4m.导轨上垂直于导轨有一长度略大于导轨间距的导体棒,导轨与导体棒的电阻忽略不计,副线圈回路中电阻R=20Ω,图中交流电压表为理想电压表.导轨所在空间有垂直于导轨平面、磁感应强度大小为 1T 的匀强磁场.导体棒在水平外力的作用下运动,其速度随时间变化的关系式为:v=5sin10πt (m/s),则下列说法正确的是( )


A.水平外力为恒力 |
B.电压表的示数为![]() |
C.R 的功率为 0.2W |
D.变压器铁芯中磁通量变化率的最大值为 0.04Wb/s |
3.
一理想变压器的原副线圈的匝数比为 4:1,在副线圈的回路中接有伏特表和阻值R=1Ω 的定值电阻,如图(a)所示.原线圈一侧接在如图(b)所示的交流电上,交流电的前半个周期为正弦交流电后半个周期为恒定电流.伏特表的示数为


A.![]() | B.2V | C.4V | D.8V |
4.
如图所示,左侧竖直长导线通有向下方向的恒定电流,一矩形线圈abcd 可绕其竖直对称轴O1O2 转动.当线圈绕轴以角速度
沿逆时针
沿轴线从上往下看
方向匀速转动,从图示位置开始计时,下列说法正确的是





A.t=0时,线圈产生的感应电动势最大 |
B.![]() |
C.![]() |
D.线圈每转动一周电流方向改变一次 |
2.多选题- (共5题)
5.
如图所示,水平桌面上固定两条光滑平行导轨,导轨左端连接电源,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中。现将两根质量相同的导体棒M、N 依次静置于导轨上的同一位置,接通电源,导体棒沿导轨从桌面右侧水平抛出,始终与地面平行,落地位置与导轨右端的水平距离分别为 s1和 s2。不计电源和导轨电阻,导体棒与导轨垂直且接触良好,则接通电源使导体棒通电瞬间内,两次相比


A.通过棒电荷量之比为 1:1 |
B.安培力对棒冲量比为s1: s2 |
C.安培力对棒做功比s1: s2 |
D.安培力对棒做功比![]() |
6.
如图(a)所示,金属线框静止于斜面上并全部处于区域足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面、磁感应强度B 随时间的变化规律如图(b)所示(规定垂直斜面向上为正方向)。则下列说法正确的是


A.线框中感应电流大小和方向均不变 |
B.MN 边受到的安培力不变 |
C.MN 边所受安培力冲量为零 |
D.整个线框所受的摩擦力不变 |
7.
如图所示,矩形线圈 abcd 与理想变压器原线图组成闭合电路,线图在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc 边匀速转动,磁场只分布在bc 边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动角速度为
,匝数为N,线圈电阻不计,副线圈所接电压表为交流电压表,下列说法正确的是



A.图示位置时,穿过矩形线圈磁通量为NBS |
B.图示位置时,穿过矩形线圈磁通量变化率最大 |
C.将变阻器滑片P 向上滑动时,电压表示数不变 |
D.若原副线圈匝数比为 1:2,则电压表读数为![]() |
8.
如图所示,一理想变压器的原线圈A、B 两端接入电压为
的交变电流.原线圈匝数n=1100 匝,副线圈匝数n1=60匝,副线圈匝数 n2=550匝,C、D 之间接一电容器,E、F 之间接一灯泡,都能安全工作.则



A.两电流表示数![]() ![]() |
B.该电容器的耐压值至少为12V |
C.副线圈中磁通量变化率的最大值为![]() |
D.若将接入原线圈电压改为![]() |
9.
如图,两条相距l 的足够长的平行光滑导轨放置在倾角为θ=30°的斜面上,阻值为R的电阻与导轨相连。质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置.整个装置在垂直于斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B.轻绳一端与导体棒相连,另一端跨过定滑轮与一个质量为m的物块相连,且滑轮与杄之间的轻绳与斜面保持平行。物块距离地面足够高,导轨、导体棒电阻不计,轻绳与滑轮之间的摩擦力不计。已知重力加速度为 g.将物块从静止释放,下面说法正确的是


A.导体棒M 端电势高于N 端电势 B. 导体棒的加速度不会大于 ![]() |
B.导体棒的速度不会大于![]() |
C.通过导体棒的电荷量与金属棒运动时间的平方成正比 |
3.解答题- (共2题)
10.
如图(甲)所示,光滑导体轨道PMN和P'M'N'是两个完全相同的轨道,都由半径为r 的四分之一圆弧轨道和水平轨道组成,圆弧轨道与水平轨道在M 和M'点相切,两轨道并列平行放置,MN 和M'N'位于同一水平面上,两轨道之间的距离为L,PP'之间有一个阻值为R 的电阻,开关 S 是一个感应开关(开始时开关是断开的),MNN'M'是一个矩形区域内有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,水平轨道MN 离水平地面的高度为h,其截面图如图(乙)所示.金属棒a和b质量均为m、电阻均为R.将金属棒b 静止放置于水平轨道某位置,将金属棒a从圆弧顶端静止释放后,沿圆弧轨道下滑,若两导体棒在运动中始终不接触。当两棒的速度稳定时,两棒距离
,两棒速度稳定之后,再经过一段时间,金属棒b离开轨道做平抛运动,在棒b 离开轨道瞬间,开关 S闭合.不计一切摩擦和导轨电阻,已知重力加速度为 g.求:

(1)两棒速度稳定时,两棒的速度分别是多少?
(2)两棒落到地面后的距离是多少?
(3)整个过程中,两棒产生的焦耳热分别是多少?


(1)两棒速度稳定时,两棒的速度分别是多少?
(2)两棒落到地面后的距离是多少?
(3)整个过程中,两棒产生的焦耳热分别是多少?
11.
如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为 3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:

(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)整个运动过程中,通过导体棒电荷量q.

(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)整个运动过程中,通过导体棒电荷量q.
4.实验题- (共2题)
13.
为了验证“两小球碰撞过程中的动量守恒”,某同学用如图所示的装置进行了如下的操作:
①将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;
②将木板向右平移适当的距离固定,再使小球 a从原固定点由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹P;
③把小球b静止放在斜槽轨道的水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两小球撞到木板并在白纸上留下痕迹M 和 N;
④用天平测出 a、b两个小球的质量分别为ma和mb,用刻度尺测量白纸上O 点到M、P、N三点的距离分别为yM、yP 和 yN.根据上述实验,请回答下列问题:

(1)为了减小实验误差,选择入射球ma、被碰球mb 时,应该使ma_____mb.(填“大于”、“等于”、“小于”)
(2)小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结果_________产生误差(选填“会”或“不会”)
(3)小球 a和 b发生碰撞后,小球b在图中白纸上撞击痕迹应是_____点。
(4)用本实验中所测得的物理量来验证两小球碰撞过程中动量守恒,其表达式为:_____.
①将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;
②将木板向右平移适当的距离固定,再使小球 a从原固定点由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹P;
③把小球b静止放在斜槽轨道的水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两小球撞到木板并在白纸上留下痕迹M 和 N;
④用天平测出 a、b两个小球的质量分别为ma和mb,用刻度尺测量白纸上O 点到M、P、N三点的距离分别为yM、yP 和 yN.根据上述实验,请回答下列问题:

(1)为了减小实验误差,选择入射球ma、被碰球mb 时,应该使ma_____mb.(填“大于”、“等于”、“小于”)
(2)小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结果_________产生误差(选填“会”或“不会”)
(3)小球 a和 b发生碰撞后,小球b在图中白纸上撞击痕迹应是_____点。
(4)用本实验中所测得的物理量来验证两小球碰撞过程中动量守恒,其表达式为:_____.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(5道)
解答题:(2道)
实验题:(2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:9
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0