1.单选题- (共8题)
1.
关于动量,下列说法中正确的是( )
A.做匀变速直线运动的物体,它的动量一定在改变 |
B.做匀速圆周运动的物体,动量不变 |
C.物体的动量变化,动能也一定变化 |
D.甲物体动量p1=5 kg · m/s,乙物体动量p2=-10 kg · m/s,所以p1>p2 |
2.
关于感应电流,下列说法中正确的是( )
A.只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生 |
B.穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内就一定有感应电流产生 |
C.只要电路的一部分作切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流 |
D.线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流 |
3.
如图甲所示,单匝线圈两端A、B与一理想电压表相连,线圈内有一垂直纸面向里的磁场,线圈中的磁通量变化规律如图乙所示。下列说法正确的是( )


A.0~0.1s内磁通量的变化量为0.15Wb |
B.电压表读数为![]() |
C.B端比A端的电势高 |
D.电压表“+”接线柱接A端 |
4.
关于电磁感应,下列说法中正确的是( )
A.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大 |
B.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大 |
C.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 |
D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
5.
关于线圈的自感系数,下面说法正确的是( )
A.线圈的自感系数越大,自感电动势一定越大 |
B.线圈中的电流变化越快,自感系数越大 |
C.线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定。 |
D.线圈中的电流等于零时,自感系数也等于零 |
6.
.如图所示,为一台小型发电机产生的电动势随时间按余弦规律变化,其et图象如图所示。下列分析正确的是( )


A.在1.0×10-2 s时刻,线圈中的感应电流最大 |
B.在2.0×10-2s时刻,线圈平面转到中性面 |
C.在t=0时刻,穿过线圈的磁通量最大 |
D.在2.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大 |
8.
闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是( )


A.经过Ⅰ时,a→d→c→b→a |
B.经过Ⅱ时,a→b→c→d→a |
C.经过Ⅱ时,无感应电流 |
D.经过Ⅲ时,a→b→c→d→a |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
10.
如图所示,A、B两物体的质量比mA:mB=3:2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有( )


A.A、B系统动量守恒 | B.A、B、C系统动量守恒 |
C.小车向左运动 | D.小车向右运动 |
11.
如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有( )


A.穿过线圈a的磁通量增大 |
B.线圈a对水平桌面的压力小于其重力 |
C.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流 |
D.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流 |
12.
如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。要使灯泡变亮,可以采取的方法有


A.向下滑动P |
B.增大交流电源的电压 |
C.增大交流电源的频率 |
D.减小电容器C的电容 |
4.解答题- (共4题)
13.
蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60 kg的运动员,从离水平网面3.2 m高处自由落下,触网后沿竖直方向蹦回到离水平网面1.8 m高处.已知运动员与网接触的时间为1.4 s. (取g=10 m/s2)试求(1)运动员第一次接触网时的瞬时速度大小。(2)网对运动员的平均冲击力.
14.
如图所示,一质量为M的物块静止在桌面边缘,桌面离水平地面的高度为h.一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,没有从木块射出.重力加速度为g.求:
(1)子弹留在物块后物块的速度v1;
(2)此过程中系统损失的机械能;
(3)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.
(1)子弹留在物块后物块的速度v1;
(2)此过程中系统损失的机械能;
(3)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.

15.
一交流电压瞬时值表达式为u=110
sin 100πt(V),将该交流电压加在一阻值为22 Ω的电阻两端,并联在该电阻两端的交流电压表的示数为______________ V.该电阻消耗的功率为___________ W,流过电阻的电流方向每秒改变________次.

16.
如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计.整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5T的匀强磁场中.现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v-t图象如图乙所示.(取重力加速度g=10m/s2)求:

(1)金属棒在t=5s时的加速度以及10s内的位移。
(2)t=10s时拉力的大小及电路的发热功率。
(3)在0~10s内,通过电阻R上的电量。

(1)金属棒在t=5s时的加速度以及10s内的位移。
(2)t=10s时拉力的大小及电路的发热功率。
(3)在0~10s内,通过电阻R上的电量。
5.实验题- (共1题)
17.
如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的水平距离(射程)
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程.然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是__________(填选项前的符号).
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为__________(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用(2)中测量的量表示).

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的水平距离(射程)
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程.然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是__________(填选项前的符号).
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
A.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N |
B.测量平抛射程OM、ON |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(1道)
多选题:(3道)
解答题:(4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:1
5星难题:0
6星难题:3
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:11