1.单选题- (共6题)
1.
如图所示,两块水平放置的平行金属板间距为d,定值电阻的阻值为R,竖直放置线圈的匝数为n,绕制线圈导线的电阻为R,其他导线的电阻忽略不计.现在竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板中一个质量为m,电量为q,带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是( )


A.均匀增大,磁通量变化率的大小为![]() |
B.均匀增大,磁通量变化率的大小为![]() |
C.均匀减小,磁通量变化率的大小为![]() |
D.均匀减小,磁通量变化率的大小为![]() |
2.
质量为m的物体放在光滑水平地面上,在与水平方向成θ角的恒定推力F作用下,由静止开始运动,在时间t内推力的冲量和重力的冲量大小分别为( )
A.Ft;0 | B.Ftcosθ;0 | C.Ft;mgt | D.Ftcosθ;mgt |
3.
如图所示为两个同心闭合线圈的俯视图,若内线圈中通有图示的电流I1 , 则当I1增大时关于外线圈中的感应电流I2的方向及I2受到的安培力F的方向,下列判断正确的是( )


A.I2沿顺时针方向,F沿半径指向圆心 |
B.I2沿逆时针方向,F沿半径背离圆心 |
C.I2沿逆时针方向,F沿半径指向圆心 |
D.I2沿顺时针方向,F沿半径背离圆心 |
4.
如图所示,一个菱形的导体线框沿着自己的对角邻匀速运动,穿过具有一定宽度的匀强磁场区城,已知对角线AC的长度为磁场宽度的两位且与磁场边界垂直.下面对于线框中感应电流随时间交化的图象(电流以ABCD顺序流向为正方向,从C点进人磁场开始计时)正确的是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
如图所示,在直线电流附近有一根金属棒ab,当金属棒以b端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转达到图中的位置时


A.a端聚积电子 |
B.b端聚积电子 |
C.金属棒内电场强度等于零 |
D.a端电势低于b端电势 |
6.
500千伏超高压输电是我国目前正在实施的一项重大工程,我省超高压输电工程正在紧张建设之中.若输送功率为3 200万千瓦,原来采用200千伏输电,由于输电线有电阻而损失的电功率为P损,则采用500千伏超高压输电后,在输电线上损失的电功率为(设输电线的电阻未变)( )
A.0.4P损 | B.0.16P损 | C.2.5P损 | D.6.25P损 |
2.选择题- (共5题)
3.多选题- (共6题)
12.
如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计。初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为
,此时导体棒具有竖直向上的初速度
,在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。则下列说法正确的是( )




A.初始时刻导体棒受到的安培力大小![]() |
B.初始时刻导体棒加速度的大小![]() |
C.导体棒往复运动,最终将静止时弹簧处于压缩状态 |
D.导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热![]() |
13.
如图甲,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的位移-时间图象.已知m1=0.1kg,由此可以判断( )


A.碰后m2和m1都向右运动 |
B.m2=0.3kg |
C.碰撞过程中系统没有机械能的损失 |
D.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能 |
14.
一个矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈中的磁通量随时间变化的关系如图所示,线圈的电阻为R,线圈共有n匝,则下列说法正确的是( )


A.t= ![]() |
B.t= ![]() ![]() |
C.线圈中感应电动势的瞬间表达式为![]() |
D.将磁通量的变化周期变为![]() |
15.
如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中用粗线表示,长度可以不计,视为O、C两点),R1=4Ω,R2=8Ω(导轨其他部分电阻不计).导轨OAC的形状满足方程y=2sin(0.3πx)(单位:m). 磁感应强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面.一足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻.则


A.外力F的最大值为3N |
B.金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率为1 W |
C.整个过程的产生的焦耳热为0.5 J |
D.在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系式为![]() |
16.
如图所示,相距为d的两条水平虚线之间是方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m、电阻为R,将线圈在磁场上方h高处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿过磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止):( )


A.线圈可能是加速进入磁场的 |
B.感应电流所做的功为2mgd |
C.![]() ![]() |
D.线圈的最小速度一定是![]() |
17.
(多选)一台理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比是11∶1,原线圈接入电压为220 V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,如图所示,则下列判断正确的是 ( )


A.原、副线圈中的功率之比为11∶1 |
B.若只将S从1拨到2,电流表示数减小 |
C.若开关S接1,滑动变阻器接入电路的阻值为10 Ω时,则1 min内滑动变阻器产生的热量为1 200 J |
D.若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两电表示数均减小 |
4.解答题- (共3题)
18.
如图所示,质量为3m的木板静止在光滑的水平面上,一个质量为2m的物块(可视为质点),静止在木板上的A端,已知物块与木板间的动摩擦因数为μ。现有一质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入物块并穿出,已知子弹穿出物块时的速度为
,子弹穿过物块的时间极短,不计空气阻力,重力加速度为g。求:

(1)子弹穿出物块时物块的速度大小。
(2)子弹穿出物块后,为了保证物块不从木板的B端滑出,木板的长度至少多大?


(1)子弹穿出物块时物块的速度大小。
(2)子弹穿出物块后,为了保证物块不从木板的B端滑出,木板的长度至少多大?
19.
如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ。整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面且向上的匀强磁场中。AC端连有阻值为R的电阻。若将一质量为M、垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,则棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段。现用大小为F、方向沿斜面向上的恒力把金属棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,此时撤去该力,金属棒EF最后又回到BD端。求:

(1)金属棒下滑过程中的最大速度,有多少电能转化成了内能?(金属棒及导轨的电阻不计)
(2)金属棒棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?

(1)金属棒下滑过程中的最大速度,有多少电能转化成了内能?(金属棒及导轨的电阻不计)
(2)金属棒棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?
20.
图为一个小型交流发电机的原理图,其矩形线圈的面积为S,共有n匝,线圈总电阻为r,可绕与磁场方向垂直的固定对称轴
转动;线圈处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈在转动时可以通过滑环K和电刷L保持与外电路电阻R的连接。在外力作用下线圈以恒定的角速度
绕轴
匀速转动,(不计转动轴及滑环与电刷的摩擦)

(1)推导发电机线圈产生感应电动势最大值的表达式
;
(2)求线圈从图示位置转动90°时电流表的示数;
(3)求线圈速度转动N周过程中发电机线圈电阻r产生的焦耳热。




(1)推导发电机线圈产生感应电动势最大值的表达式

(2)求线圈从图示位置转动90°时电流表的示数;
(3)求线圈速度转动N周过程中发电机线圈电阻r产生的焦耳热。
5.实验题- (共2题)
21.
用如图甲所示装置验证动量守恒定律.实验中

甲
(1)为了尽量减小实验误差,在安装斜槽轨道时,应让斜槽末端保持水平,这样做的目的是________.
(2)若A球质量为m1=50 g,两小球发生正碰前后的位移—时间(x-t)图象如图乙所示,则小球B的质量为m2=________.

乙
(3)调节A球自由下落高度,让A球以一定速度v与静止的B球发生正碰,碰后两球动量正好相等,则A、B两球的质量之比
应满足________.

甲
(1)为了尽量减小实验误差,在安装斜槽轨道时,应让斜槽末端保持水平,这样做的目的是________.
A.使入射球与被碰小球碰后均能从同一高度飞出 |
B.使入射球与被碰小球碰后能同时飞出 |
C.使入射球与被碰小球离开斜槽末端时的速度为水平方向 |
D.使入射球与被碰小球碰撞时的动能不损失 |

乙
(3)调节A球自由下落高度,让A球以一定速度v与静止的B球发生正碰,碰后两球动量正好相等,则A、B两球的质量之比

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(5道)
多选题:(6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:12
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0