1.单选题- (共5题)
1.
在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,交流电流表为理想电表,下列说法中正确的是( )




A.t=0时刻穿过线圈的磁通量变化率大小为E0 |
B.t1时刻交流电流表示数为零 |
C.从t1到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为零 |
D.0~t2这段时间电阻R的发热功率为![]() |
2.
如图为法拉第圆盘发电机的示意图,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,圆盘顺时针旋转(从上往下看),下列说法正确的是( )


A.穿过圆盘的磁通量发生变化 |
B.圆盘中心电势比边缘要低 |
C.R上的热功率与圆盘转动角速度成正比 |
D.产生的电动势大小与圆盘半径的平方成正比 |
3.
如图所示,两块水平放置的金属板间距离为d,用导线与一个n匝线圈连接,线圈置于方向竖直向上的磁场B中.两板间有一个质量为m,电荷量为+q的油滴恰好处于平衡状态,则线圈中的磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是


A.正在减弱;![]() |
B.正在增强;![]() |
C.正在减弱;![]() |
D.正在增强;![]() |
4.
如图,间距为L的平行金属导轨上有一电阻为r的金属棒ab与导轨接触良好.导轨一端连接电阻R,其它电阻不计,磁感应强度为B,金属棒ab以速度v向右作匀速运动,则( )


A.回路中电流为逆时针方向 |
B.电阻R两端的电压为BLv |
C.ab棒受到的安培力的方向向右 |
D.ab棒中电流大小为![]() |
5.
由交流电动势瞬时值表达式e=10
sin4πt (V) ,可知( )

A.此交流电的频率是4π (Hz) |
B.此交流电的周期是4π(s) |
C.当t=0.5s时,此交流电动势有最大值 |
D.当t=0时,产生此交流电的线圈平面与中性面重合 |
2.多选题- (共6题)
6.
如图1,一物块静止在光滑水平面上,t=0时在水平力F的作用下开始运动,F随时间t按正弦规律变化如图2所示,则( )


A.在0~1.5 s时间内,第1 s末质点的动量最大 |
B.第2 s末,质点回到出发点 |
C.在0~1 s时间内,F的功率先增大后减小 |
D.在0.5~1.5 s时间内,F的冲量为0 |
7.
如图所示,两个完全相同的小球A、B用等长的细线悬于O点.线长L.若将A由图示位置静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时的高度 可能是( )


A.L/2 | B.L/4 | C.L/8 | D.L/10 |
8.
如图所示,L是自感系数足够大的线圈,电阻可忽略不计,D1、D2和D3是三个完全相同的灯泡。则下列说法中正确的是( )


A.S闭合瞬间,三个灯同时亮,最后D1、D2熄灭,D3变亮 |
B.S闭合瞬间,D1、D2先亮,D3后亮,最后三个灯亮度一样 |
C.S断开时,三个灯都亮一下再慢慢熄灭 |
D.S断开时,D1立即熄灭,D2、D3亮一下再慢慢熄灭 |
9.
理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器R的滑片.下列说法错误的是( )


A.副线圈输出电压的频率为50 Hz | B.理想交流电压表的示数为31.1 V |
C.P向下移动时,变压器原、副线圈中电流都变大 | D.P向上移动时,变压器的输出功率增大 |
10.
如图a所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流i,电流随时间变化的规律如图b所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则在下列时刻( )


A.t3时刻N=G,此时P中无感应电流 | B.t2时刻N=G,此时穿过P的磁通量最大 |
C.tl时刻N>G,P有收缩的趋势 | D.t4时刻N<G,此时穿过P的磁通量最小 |
11.
远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,当k由2改接为1时,下列说法正确的是( )

A. 电压表读数增大
B. 电流表读数增大
C. 电流表读数减小
D. 输电线上损失的功率减小

A. 电压表读数增大
B. 电流表读数增大
C. 电流表读数减小
D. 输电线上损失的功率减小
3.解答题- (共3题)
12.
如图所示质量为m的物块A在光滑的水平面上以一定的速度向右滑行,质量为2m的圆弧体静止在光滑水平面上,光滑圆弧面最低点与水平面相切,圆弧的半径为R,圆弧所对的圆心角θ=53°,物块滑上圆弧体后,刚好能滑到圆弧体的最高点,重力加速度为g。求

(1)物块在水平面上滑行的速度大小;
(2)若将圆弧体锁定,物块仍以原来的速度向右滑行并滑上圆弧体,则物块从圆弧面上滑出后上升到最高点的速度大小及最高点离地面的高度。

(1)物块在水平面上滑行的速度大小;
(2)若将圆弧体锁定,物块仍以原来的速度向右滑行并滑上圆弧体,则物块从圆弧面上滑出后上升到最高点的速度大小及最高点离地面的高度。
13.
光滑的平行金属导轨长x=2 m,两导轨间距L=0.5 m,轨道平面与水平面的夹角θ=30°,导轨上端接一阻值为R=0.6Ω的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1 T,如图所示,有一质量m=0.5 kg、电阻r=0.4Ω的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计.己知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道的过程中,电阻R上产生的热量Q1=0.6 J,取g=10 m/s2,试求:
(l)当棒的速度v1=2 m/s时,电阻R两端的电压;
(2)棒下滑到轨道最底端时速度的大小;
(3)棒下滑到轨道最底端时加速度a的大小.
(l)当棒的速度v1=2 m/s时,电阻R两端的电压;
(2)棒下滑到轨道最底端时速度的大小;
(3)棒下滑到轨道最底端时加速度a的大小.

14.
发电机转子是匝数n=100,边长L=20cm的正方形线圈,其置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,绕着垂直磁场方向的轴以ω=100π(rad/s)的角速度转动,当转到线圈平面与磁场方向垂直时开始计时.线圈的电阻r=1Ω,外电路电阻R=99Ω.试求:
(1)写出交变电流瞬时值表达式;
(2)外电阻上消耗的功率;
(3)从计时开始,线圈转过
过程中,通过外电阻的电荷量是多少?
(1)写出交变电流瞬时值表达式;
(2)外电阻上消耗的功率;
(3)从计时开始,线圈转过

4.实验题- (共1题)
15.
为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞(碰撞过程中没有机械能损失),某同学选取了两个体积相同、质量不等的小球,按下述步骤做了如下实验:

①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2,且m1>m2.
②按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端,
③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置,
④将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置,
⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.
根据该同学的实验,回答下列问题:
(1)小球ml与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的 _____点,m2的落点是图中的__点.
(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式_________说明碰撞中动量是守恒的.
(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式______说明此碰撞过程是弹性碰撞.

①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2,且m1>m2.
②按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端,
③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置,
④将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置,
⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.
根据该同学的实验,回答下列问题:
(1)小球ml与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的 _____点,m2的落点是图中的__点.
(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式_________说明碰撞中动量是守恒的.
(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式______说明此碰撞过程是弹性碰撞.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(6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:2
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0