1.单选题- (共9题)
2.
在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是( )
A.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式 |
B.奥斯特总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 |
C.法拉第通过大量的实验研究,发现了电磁感应现象 |
D.库仑首先发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系 |
3.
如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上。当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为
、
、
。已知bc边的长度为l。下列判断正确的是( )





A.![]() |
B.![]() |
C.Ubc=-![]() |
D.Ubc=![]() |
4.
如图所示,一根长导线弯成如图abcd的形状,在导线框中通以图示直流电,在框的正中间用绝缘的橡皮筋悬挂一个金属环P,环与导线框处于同一竖直平面内,当电流I增大时,下列说法中正确的是( )


A.金属环P中产生顺时针方向的电流 |
B.橡皮筋的长度不变 |
C.橡皮筋的长度增大 |
D.橡皮筋的长度减小 |
5.
如图所示,匀强磁场区域宽为d,一正方形线框abcd的边长为L,且L>d,线框以速度v通过磁场区域,从线框进入到完全离开磁场的时间内,线框中没有感应电流的时间是( )


A. ![]() |
B. ![]() |
C. ![]() |
D. ![]() |
6.
如图所示,金属棒与金属导轨垂直放置,且接触良好,导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场,当金属棒ab沿导轨向右匀速滑动时,螺线管左侧小磁针的N极受力方向为( )


A.水平向左 | B.水平向右 | C.垂直纸面向里 | D.垂直纸面向外 |
7.
如图,单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO/匀速转动(按俯视沿逆时针的方向),某时刻磁感线与线圈平面所成锐角为30°,从此时开始计时,流过边AB的电流随时间变化的图线是(以A-B-C-D-A为电流正向)( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
8.
如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时所产生正弦式交变电流的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦式交变电流的图象如图线b所示,下列关于这两个正弦式交变电流的说法正确的是( )


A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为0 |
B.线圈先后两次转速之比为3∶2 |
C.交变电流a的有效值为10 V |
D.交变电流b的最大值为5 V |
2.多选题- (共2题)
10.
如图所示为水平面内环形电流形成磁场的磁感线的分布,一带负电的小球沿图中上方虚线做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )


A.从上向下看,环形电流沿逆时针方向 |
B.从上向下看,小球沿逆时针方向做圆周运动 |
C.同一小段通电直导线放在A处时受到的安培力比放在B处时受到的安培力大 |
D.小段通电直导线在C处垂直纸面放置时受到的安培力沿磁感线的切线方向 |
11.
如图甲所示,正方形导线框固定在匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,其中B0、t0均为已知量。已知导线框的边长为L,总电阻为R,则下列说法中正确的是( )


A.t0时刻,ab边受到的安培力大小为![]() |
B.0~t0时间内,导线框中电流的方向始终为badcb |
C.0~t0时间内,导线框产生的热量为![]() |
D.0~t0时间内,通过导线框的电荷量为![]() |
3.解答题- (共3题)
12.
如图所示,在光滑水平面上有一小球A,具有水平向右的初速度v0=3m/s,水平面右端和光滑半圆弧轨道相接,圆弧半径R=0.08m,轨道衔接处停有一小球B,质量mB=lkg,两小球发生弹性正碰,且碰后小球A恰能通过圆弧的最高点C。不计一切阻力,两小球均可视为质点,重力加速度g取10m/s2,求小球A的质量。

13.
如图所示,
是质量为
的金属杆,在竖直平面内由静止开始贴着光滑平行金属导轨下滑,始终与导轨接触良好.导轨的间距
,导轨上端接有电阻
,导轨与金属杆的电阻不计,整个装置处于
的水平匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面.若取
.求:

(1)金属杆
运动的最大速度的大小.
(2)在金属杆
达到最大速度后,金属杆两端点
、
哪点电势高.







(1)金属杆

(2)在金属杆



14.
如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.6m,左端接有阻值R=0.8Ω的电阻,一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T。棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速直线运动,外力作用3s后撤去,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后电阻R上产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1,导轨足够长,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,棒与导轨间的接触电阻及导轨电阻不计,求:

(1)3s末,金属棒MN两端的电动势E;
(2)棒在匀加速过程中,通过电阻R的电荷量q;
(3)匀加速过程中水平外力做的功W;

(1)3s末,金属棒MN两端的电动势E;
(2)棒在匀加速过程中,通过电阻R的电荷量q;
(3)匀加速过程中水平外力做的功W;
4.实验题- (共2题)
15.
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 |
16.
在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图甲接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系,然后按图乙将电流表与线圈B连成一个闭合电路,将线圈A、电源、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路,在图甲中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央).在图乙中:(以下均填“向左”或“向右”或“不”)

(1)S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针____________偏转.
(2)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表指针____________偏转.
(3)线圈A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表指针____________偏转.

(1)S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针____________偏转.
(2)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表指针____________偏转.
(3)线圈A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表指针____________偏转.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
多选题:(2道)
解答题:(3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:1
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:5