1.单选题- (共4题)
1.
一交流电压为u=100
sin (100πt)V,由此表达式可知( )

A.用电压表测该电压其示数为50 V |
B.将该电压加在“100 V 100 W”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于100 W |
C.该交流电压的周期为0.02 s |
D.t=![]() |
2.
关于磁感应强度B,下列说法正确的是( )
A.一小段通电导线放在磁感应强度为零处,它所受的磁场力一定为零 |
B.根据磁感应强度的定义式B=![]() |
C.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度一定为零 |
D.磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同 |
3.
如图所示,理想变压器电路原线圈匝数可调,调节触头为S,副线圈电路中r为光敏电阻,光敏电阻的阻值随光照的增强而减小,滑动变阻器R与灯泡L并联在电路中,关于电路变化问题,下列说法正确的是( )


A.保持S位置和光照强度不变,将P向上滑,灯泡L变亮 |
B.保持S位置和光照强度不变,将P向下滑,电流表示数变小 |
C.保持P位置和光照强度不变,将S向下滑,光敏电阻的功率变小 |
D.保持P位置和S位置不变,使光线变暗,原线圈的输入功率变大 |
4.
下列说法正确的是( )
A.布朗运动反映了悬浮颗粒在永不停息地做无规则运动 |
B.气体分子的平均动能增大,压强也一定增大 |
C.不同温度下,水的饱和汽压都是相同的 |
D.完全失重状态下悬浮的水滴呈球状是液体表面张力作用的结果 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
6.
如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一如图所示的闭合电路,当PQ在一外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是( )


A.向右减速运动 | B.向左加速运动 |
C.向右加速运动 | D.向左减速运动 |
7.
半径分别为r和2r的同心半圆光滑导轨MN、PQ固定在同一水平面内,一长为r、电阻为2R、质量为m且质量分布均匀的导体棒AB置于半圆轨道上面,BA的延长线通过导轨的圆心O,装置的俯视图如图所示。整个装置位于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。在N、Q之间接有一阻值为R的电阻。导体棒AB在水平外力作用下,以角速度ω绕O顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,导轨电阻不计,重力加速度为g,则下列说正确的是( )


A.导体棒AB两端的电压为![]() |
B.电阻R中的电流方向从Q到N,大小为![]() |
C.外力的功率大小为![]() ![]() |
D.若导棒不动要产生同方向的感应电流,可使竖直向下的磁感应强度增加,且变化得越来越慢 |
8.
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0表示斥力,F<0表示引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则( )


A.乙分子由a到b做加速运动,由b到d做减速运动 |
B.乙分子由a到c做加速运动,由c到d做减速运动 |
C.乙分子由a到b的过程中,两分子的分子势能一直减小 |
D.乙分子由b到d的过程中,两分子的分子势能一直增加 |
4.解答题- (共4题)
9.
如图所示,两根足够长的固定的光滑平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L。导轨上面横放着两根导体棒ab和cd,构成矩形回路.两根导体棒的质量皆为m,电阻皆为R,回路中其余部分的电阻不计.在整个空间内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为

(1)运动中两棒产生的总焦耳热以及当ab棒的速度为
时,cd棒的加速度.
(2)运动中,流过导体棒ab的总电量以及两棒的最大相对位移.
A.两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度v0,两导体棒在运动中始终不接触.求: |

(1)运动中两棒产生的总焦耳热以及当ab棒的速度为

(2)运动中,流过导体棒ab的总电量以及两棒的最大相对位移.
10.
轻质细线吊着一质量为m=0.42 kg、边长为L=1 m、匝数n=10的正方形线圈,其总电阻为r=1 Ω.在线圈的中间位置以下区域分布着磁场,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化关系如图乙所示.(g=10 m/s2)

(1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针;
(2)求线圈的电功率;
(3)求在t=4 s时轻质细线的拉力大小.

(1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针;
(2)求线圈的电功率;
(3)求在t=4 s时轻质细线的拉力大小.
11.
如图所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝,总电阻r=1.0 Ω,所围成矩形的面积S=0.040 m2,小灯泡的电阻R=9.0 Ω,磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化。不计灯丝电阻随温度的变化,求:


(1)线圈中产生感应电动势的表达式;
(2)小灯泡消耗的电功率;
(3)在磁感应强度变化的0~
时间内,通过小灯泡的电荷量.


(1)线圈中产生感应电动势的表达式;
(2)小灯泡消耗的电功率;
(3)在磁感应强度变化的0~

12.
如图所示,两气缸A、B粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热。两气缸中各有一厚可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为p0,外界和气缸内气体温度均为28℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的
,活塞b在气缸的正中央。

(1)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;
(2)继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度
时,求氧气的压强。


(1)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;
(2)继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度

5.实验题- (共2题)
13.
(1)如图甲所示的三把游标卡尺,它们的游标尺从上至下分别为9 mm长10等分、19 mm长20等分、49 mm长50等分,它们的读数依次为______ mm、______ mm、______ mm.
(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图乙所示,则金属丝的直径是________ mm.
(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图乙所示,则金属丝的直径是________ mm.

14.
利用如图所示的方式验证碰撞中的动量守恒,竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,先将小滑块A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,测量出滑块在水平桌面滑行的距离x1(图甲);然后将小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测量出整体沿桌面滑动的距离x2(图乙).圆弧轨道的半径为R,A和B完全相同,重力加速度为g.

(1)滑块A运动到圆弧轨道最低点时的速度v=_________(用R和g表示);
(2)滑块与桌面的动摩擦因数μ=____________(用R和x1表示);
(3)若x1和x2的比值
=____________,则验证了A和B的碰撞动量守恒.

(1)滑块A运动到圆弧轨道最低点时的速度v=_________(用R和g表示);
(2)滑块与桌面的动摩擦因数μ=____________(用R和x1表示);
(3)若x1和x2的比值

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
选择题:(1道)
多选题:(3道)
解答题:(4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:4
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:5