1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,当开关接a时,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法正确的是


A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为31.1V |
B.当单刀双掷开关与b连接且t=0.01s时,电流表示数为4A |
C.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出交流电的频率增大 |
D.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈输入功率变大 |
2.
如图,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里,一个带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上匀速运动,下列说法正确的是


A.微粒可能带负电,也可能带正电 |
B.微粒的电势能一定增加 |
C.微粒的机械能一定增加 |
D.洛伦兹力对微粒做负功 |
3.
如图,质量为m的导体棒电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,平行导轨的间距为L,电源电动势为E,内阻不计匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成θ角斜向上方,开关闭合后导体棒开始运动,则

A.导体棒向左运动 |
B.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为2![]() |
C.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为![]() |
D.开关闭合瞬间导体棒MN的加速度为![]() |
4.
半径为r带缺口的刚性金属圆环竖直固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块水平固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(a)所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(b)所示。在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒,则以下说法正确的是(微粒始终没有触碰到金属板)


A.第2秒内上极板为负极 |
B.第3秒内上极板为正极 |
C.第2秒末微粒回到了原来位置 |
D.t=2.5s时两极板之间的电场强度大小为![]() |
5.
如图,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,转轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一个含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2保持线圈以恒定角速度ω转动,下列判断正确的是


A.从图示位置计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBωL2 cosωt |
B.电压表V1示数等于NBωL2,电压表V2示数等于![]() |
C.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大 |
D.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,变压器的输入功率增大 |
2.多选题- (共5题)
6.
某地发生6.7级地震,震源深度为15km。如果该地震中的简谐横波在地球中匀速传播的速度大小为4km/s,已知该波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到N处,如图所示,则下列说法中正确的是___________


A.从波源开始振动到波源随波迁移到地面需要经过6.7s |
B.该波的波长为60km |
C.该波的周期为0.015s |
D.波动图象上M点此时速度方向沿y轴负方向 |
E.从波传到N处开始计时,经过t=0.03s位于x=240m处的质点加速度最小 |
7.
如图,用一根电阻为2R粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直于圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反。一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒MN与圆环始终接触良好,则下列说法(不计金属棒经过PQ位置瞬间)正确的是


A.圆环消耗的电功率是变化的 |
B.金属棒两端的电压大小为![]() |
C.圆环中电流的大小为![]() |
D.金属棒旋转一周的过程中,电流经过金属棒产生的热量为![]() |
8.
如图是某化工厂为了测量污水排放量的设计图,在排污管末端安装了流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽高分别为a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管道从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),下列说法中正确的是


A.M板电势一定低于N板的电势 |
B.污水流动的速度越大,电压表的示数越大 |
C.污水中离子浓度越高,电压表的示数越大 |
D.电压表的示数U与污水流量Q成正比 |
9.
如图,两根足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为θ,两导轨间距为L,上端接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直导体棒ab放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,导轨和导体棒的电阻可忽略。让导体棒沿导轨由静止开始下滑,导轨和导体棒接触良好,不计它们之间的摩擦。重力加速度为g.下列说法正确的是


A.导体棒开始下滑时的加速度为gsinθ |
B.导体棒匀速运动时所受到安培力为mgcosθ |
C.导体棒匀速运动时产生的电动势为![]() |
D.导体棒匀速运动时的速度为![]() |
10.
下列说法正确的是__________
A.用油膜法估测分子直径的实验中,用酒精稀释过的油酸滴在水面上形成单分子层,单分子油膜的厚度就是酒精分子和油酸分子半径的平均值 |
B.布朗运动说明液体分子做永不停息的无规则运动,同时说明液体分子间有间隙 |
C.分子间作用力为零时,分子间的势能不一定是零 |
D.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关 |
E.在完全失重的状态下,气体的压强为零 |
3.解答题- (共5题)
11.
相距d=0.1m水平放置的平行金属板a和b,且中央有孔,为其提供电压的电路如图所示,且已知电源的电动势为E=24V,内阻为r=5Ω,分压电阻为R2=100Ω,现闭合电键S,当电流达到稳定后,将带电荷量为q=1.0×10-7C、质量为m=6.0×10-7kg的液滴从小孔正上方h=0.1m高处无初速滴下,为使液滴刚好不落在b板上,g取10m/s2.求:

(1)R2两端的电压;
(2)滑动变阻器R1接入电路的有效阻值.

(1)R2两端的电压;
(2)滑动变阻器R1接入电路的有效阻值.
12.
如图,两根光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,导轨间距为L,左端连有阻值为R的电阻。一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场区域。已知金属杆以速度v0向右进入磁场区域,做匀变速直线运动,到达磁场区域右边界(图中虚线位置)时速度恰好为零。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好。除左端所连电阻外,其他电阻忽略不计。求金属杆运动到磁场区域正中间时所受安培力的大小及此时电流的功率.

13.
如图,在地面上方空间存在着两个水平方向的匀强磁场,磁场的理想边界ef、gh、pq水平,磁感应强度大小均为B,区域I的磁场方向垂直纸面向里,区域Ⅱ的磁场方向向外,两个磁场的高度均为L;将一个质量为m,电阻为R,对角线长为2L的正方形金属线圈从图示位置由静止释放(线圈的d点与磁场上边界f等高,线圈平面与磁场垂直),下落过程中对角线ac始终保持水平,当对角线ac刚到达cf时,线圈恰好受力平衡;当对角线ac到达h时,线圈又恰好受力平衡(重力加速度为g).求:

(1)当线圈的对角线ac刚到达gf时的速度大小;
(2)从线圈释放开始到对角线ac到达gh边界时,感应电流在线圈中产生的热量为多少?

(1)当线圈的对角线ac刚到达gf时的速度大小;
(2)从线圈释放开始到对角线ac到达gh边界时,感应电流在线圈中产生的热量为多少?
14.
如图甲所示,U形气缸固定在水平地面上,用面积S=10cm2的活塞(该活塞重力不计)封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程无摩擦.外界大气压强为p0=1.0×105Pa,初始时活塞紧压小挡板.现缓慢升高缸内气体的温度.

①请在乙图中作出能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图像;
②当温度缓慢升高到t1=27℃时,活塞与小挡板间恰好无作用力.现在活塞上加一质量为m=4kg的砝码,要使加砝码后的活塞与小挡板间恰好无作用力,则温度至少要升高到多少摄氏度?g取10N/kg.

①请在乙图中作出能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图像;
②当温度缓慢升高到t1=27℃时,活塞与小挡板间恰好无作用力.现在活塞上加一质量为m=4kg的砝码,要使加砝码后的活塞与小挡板间恰好无作用力,则温度至少要升高到多少摄氏度?g取10N/kg.
15.
用折射率n=3/2的光学材料制成如图棱镜,用于某种光学仪器中,现有束光线沿MN方向从空气射到棱镜的AB面上,入射角的大小满足关系sini=
,该束光经AB面折射后射到BC面的P点(未画出)。

①求光在棱镜中传播的速率(光在空气中的速度近似为在真空中的速度);
②通过计算判断该光束射到P点后能否发生全反射并画出光束在棱镜中的光路图.


①求光在棱镜中传播的速率(光在空气中的速度近似为在真空中的速度);
②通过计算判断该光束射到P点后能否发生全反射并画出光束在棱镜中的光路图.
4.实验题- (共3题)
17.
如图所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验中,在电路中接一个阻值为2.0Ω的电阻R0,通过改变滑动变阻器,得到几组电表的实验数据:
(1)R0的作用是__________;

(2)用作图法在坐标系内作出U-I图线_______;
(3)利用图线,测得电动势E=_______V,内阻r=____Ω.
U(V) | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
I(A) | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 |
(1)R0的作用是__________;

(2)用作图法在坐标系内作出U-I图线_______;
(3)利用图线,测得电动势E=_______V,内阻r=____Ω.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(5道)
解答题:(5道)
实验题:(3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:17
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0