1.单选题- (共11题)
1.
我们都有这样的经验,玻璃杯落在水泥地面上会破碎,而从相同的高度落在地毯上不会破碎,对这一现象的解释,正确的是( )
A.玻璃杯落到水泥地面上的动量较大 |
B.玻璃杯落到水泥地面上的冲量较大 |
C.玻璃杯落到地毯上,动量的变化量较小 |
D.玻璃杯落到地毯上,减速时间较长 |
2.
2018年1月28日,江苏南京遭遇近10年来最大降雪,高压线上冻起厚厚的冰霜,导致部分电线负重增大而断裂,有人想出通过增大输电线上损耗功率融冰方案。假设输电电压是220kV,当输送功率保持不变,为使输电线上损耗的功率增大为原来的4倍,输电电压应变为( )
A.55kV | B.110kV | C.440kV | D.880kV |
3.
如图所示的电路中,电感L的电阻不计,电阻R的阻值大于灯泡D的阻值。某时刻闭合开关S,经过一段时间后,灯泡D正常发光。下列说法正确的是( )


A.闭合S,灯泡D中的电流逐渐增大到一稳定值 |
B.断开S,灯泡D先闪亮一下再熄灭 |
C.断开S,灯泡D中的电流方向与原来相反 |
D.断开S,电感L中的电流方向与原来相反 |
4.
如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面方向的匀强磁场,圆心为O,P为磁场边界上的一点。带电粒子a、b从P点沿PO方向射入匀强磁场,经过一段时间,粒子a从边界上的M点射出磁场,粒子b从边界上的N点射出磁场。不计重力及带电粒子间的相互作用,若∠POM=120°,∠PON=60°,下列说法正确的是( )


A.若粒子a、b比荷相同,它们的速率之比为3:1 |
B.若粒子a、b的速率相同,它们的比荷之比为3:1 |
C.若粒子a、b比荷相同,它们在磁场中的运动时间之比为1:2 |
D.若粒子a、b的速率相同,它们在磁场中的运动时间之比为1:2 |
5.
1932年美国物理学家劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其核心部件是两个中空的半圆形D形金属盒,内部为匀强磁场,D形盒缝隙间电场变化周期为T.带电粒子在两盒之间被电场加速,在两盒中做匀速圆周运动,此时忽略粒子在D形盒缝隙间的运动时间和相对论效应,则下列说法正确的是( )


A.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期等于![]() |
B.仅使D形盒缝隙间的电场强度增大,带电粒子获得的最大动能也增大 |
C.仅使D形盒中的磁感应强度增大,带电粒子获得的最大动能也增大 |
D.通过调整磁感应强度大小,该回旋加速器能够加速多种带电粒子 |
6.
磁体之间的相互作用是通过磁场发生的。对磁场的认识,正确的是( )
A.磁场必定是由磁铁产生的 |
B.若在某区域内通电导线不受磁场力的作用,则该区域的磁感应强度一定为零 |
C.磁感线总是从N极出发,到S极终止 |
D.磁场是客观存在的特殊物质 |
7.
驱动中国2018年6月19日消息,京东的智慧物流有20余台配送机器人上阵,开启了全球首次全场景常态化配送运营。该配送机器人能够识别红绿灯信号、规避道路障碍和来往车辆、主动礼让行人。机器人主动礼让行人,是利用了( )
A.力传感器 | B.光传感器 | C.温度传感器 | D.声传感器 |
8.
关于电磁感应现象,下列说法错误的是( )
A.变压器铁芯做成片状是为了减小涡流 |
B.灵敏电流表在运输时总要把两接线柱用导体连接起来,是利用了电磁驱动 |
C.真空冶炼炉的炉外线圈应通入高频交流电 |
D.车站和重要场所的安检门可以探测人身携带的金属物品 |
9.
如图甲所示,线圈 ABCD 固定于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外,当磁场变化时,线圈 AB 边所受安培力向右且变化规律如图乙所示,则磁场的变化情况可能是选项中的


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
10.
分子甲固定在O点,分子乙从无限远处向甲运动,两分子间的分子力F与分子间距离r的关系图线如图所示。下列说法正确的是( )


A.当r大于r2时,分子间的作用力表现为引力 |
B.当r小于r2时,分子间的作用力表现为斥力 |
C.当r等于r2时,分子乙的势能最小 |
D.当r等于r1时,分子乙的动能最小 |
11.
关于布朗运动,下列说法正确的是( )
A.固体小颗粒的体积越大,布朗运动越明显 |
B.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越显著 |
C.布朗运动的无规则性,反映了液体分子运动的无规则性 |
D.布朗运动就是液体分子的无规则运动 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
13.
在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,t=0时开始,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。已知线圈的总电阻为2Ω,则( )


A.线圈中的交变电流瞬时值表达式为i=2πsinπt(A) |
B.线圈中产生的电动势的有效值为4πV |
C.t=0.5s到t=1.5s的时间内,线圈中电流方向不变 |
D.t=0.25s到t=0.75s的时间内,线圈中产生的热量为2π2J |
14.
关于电磁感应现象,下列说法正确的是( )
A.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势就越大 |
B.穿过线圈的磁通量为零时,感应电动势不一定为零 |
C.只要磁通量发生变化,电路中就一定能产生感应电流 |
D.感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |
15.
一理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,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,灯泡L1、L2完全相同,闭合开关S,灯泡正常发光。下列说法正确的是( )


A.灯泡的额定电压为62V |
B.副线图输出电压的频率为50Hz |
C.开关S断开,原、副线圈的电流减小 |
D.开关S断开,灯泡L1变暗 |
16.
如图所示,在xOy平面内有两根平行于y轴水平放置的长直导线,通有沿y轴正向、大小相同的电流I,两导线关于y轴对称,P为x轴上一点,Q为z轴上一点,下列说法正确的是( )


A.O点处的磁感应强度为零 |
B.P点处的磁感应强度方向沿z轴正向 |
C.Q点处的磁感应强度方向沿x轴正向 |
D.正电荷沿y轴运动时,不受洛伦兹力作用 |
4.解答题- (共4题)
17.
如图所示,在水平桌面上做匀速运动的两个小球,质量分别为m1和m2,沿着同一直线向相同的方向运动,速度分别为V1和V2,当第二个小球追上第一个小球时两球相碰,碰后的速度分别为V1/和V2/,试根据牛顿运动定律和运动学公式证明两球碰撞前的动量之和等于碰撞后的动量之和。

18.
如图,电阻可忽略的足够长的光滑平行金属导轨间距l=1.0m,倾角θ=30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=1.0T的匀强磁场垂直于轨道平面向上,阻值r=0.5Ω,质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端某处由静止释放,下滑距离d=1.2m时刚好达到最大速度,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)金属棒的最大速度vm的大小;
(2)从开始运动到刚好达到最大速度的过程中,金属棒上产生的焦耳热Qr;
(3)金属棒从开始运动到刚好达到最大速度所用的时间t。

(1)金属棒的最大速度vm的大小;
(2)从开始运动到刚好达到最大速度的过程中,金属棒上产生的焦耳热Qr;
(3)金属棒从开始运动到刚好达到最大速度所用的时间t。
19.
在xOy平面内的第一象限内,x=4d处竖直放置一个长
的粒子吸收板AB,在AB左侧存在垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场。在原点O处有一粒子源,可沿y轴正向射出质量为m、电量为+q的不同速率的带电粒子,不计粒子的重力

(1)若射出的粒子能打在AB板上,求粒子速率v的范围;
(2)若在点C(8d,0)处放置一粒子回收器,在B、C间放一挡板(粒子与挡板碰撞无能量损失),为回收恰从B点进入AB右侧区间的粒子,需在AB右侧加一垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),求此磁场磁感应强度的大小和此类粒子从O点发射到进入回收器所用时间。


(1)若射出的粒子能打在AB板上,求粒子速率v的范围;
(2)若在点C(8d,0)处放置一粒子回收器,在B、C间放一挡板(粒子与挡板碰撞无能量损失),为回收恰从B点进入AB右侧区间的粒子,需在AB右侧加一垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),求此磁场磁感应强度的大小和此类粒子从O点发射到进入回收器所用时间。
20.
如图甲所示,气缸左右侧壁导热,其它侧壁绝热,平放在水平面上。质量为m、横截面积为S的绝热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都封闭有气体,此时两部分气体体积相等。外界温度T0保持不变,重力加速度为g(不计活塞和气缸间的摩擦)。

(1)若将气缸缓慢转动,直到气缸竖直如图乙所示,稳定后A、B两部分气体体积之比变为3:1,整个过程不漏气,求此时B部分气体的压强。
(2)将丙图中B的底端加一绝热层,对B部分气体缓慢加热,使A、B两部分气体体积再次相等,求此时B部分气体的温度T。

(1)若将气缸缓慢转动,直到气缸竖直如图乙所示,稳定后A、B两部分气体体积之比变为3:1,整个过程不漏气,求此时B部分气体的压强。
(2)将丙图中B的底端加一绝热层,对B部分气体缓慢加热,使A、B两部分气体体积再次相等,求此时B部分气体的温度T。
5.实验题- (共1题)
21.
气垫导轨工作时,导轨表面和滑块内表面之间形成一层薄薄的空气层,大大减小了滑块运动时的阻力。小明同学为了验证动量守恒定律,在水平气垫导轨上放置两个质量分别为m1、m2的滑块,滑块上固定着宽度为d的遮光片,导轨上A、B两点各有一个光电门,可以测量遮光片经过光电门的挡光时间。气垫导轨正常工作后,让两滑块以不同的速度从轨道两端开始相向运动,两滑块碰后粘在一起继续运动。光电门A记录了一个时间△t1,光电门B依次记录了三个时间△t2、△t、△t.则碰撞前两滑块的动量大小分别为_____、_____;碰撞后两滑块的动量大小分别为_____、_____。重复上述实验,多做几次,若碰撞前、后两滑块的总动量在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
选择题:(1道)
多选题:(4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:2
7星难题:0
8星难题:13
9星难题:4