1.单选题- (共7题)
1.
如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的左端上方固定一根与条形磁铁垂直的长直导线,导线中通以如图示方向的电流时,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f ( )


A.N减小,f 向左; | B.N减小,f 向右; |
C.N增大,f 向左; | D.N增大, f 向右. |
2.
在点电荷形成的电场中,一电子的运动轨迹如图中虚线所示,其中a、b是轨迹上的两点.若电子在两点间运动的速度不断增大,则下列判断中正确的是( )


A.形成电场的点电荷电性为正 |
B.电子的运动是匀变速曲线运动 |
C.电子一定是从a点运动到b点 |
D.电子一定是从b点运动到a点 |
4.
基于人的指纹具有终身不变性和唯一性的特点,发明了指纹识别技术。目前许多国产手机都有指纹解锁功能,常用的指纹识别传感器是电容式传感器,如图所示。指纹的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”。传感器上有大量面积相同的小极板,当手指贴在传感器上时,这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器,这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同。此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后电容器放电,电容值小的电容器放电较快,根据放电快慢的不同,就可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图像数据。根据文中信息,下列说法正确的是 ( )


A.在峪处形成的电容器电容较大 |
B.充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大 |
C.在峪处形成的电容器放电较慢 |
D.潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响 |
5.
一束带电粒子以同一速度v0从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图所示。若粒子A的轨迹半径为r1,粒子B的轨迹半径为r2,且r2=2r1,q1、q2分别是它们的带电荷量,m1、m2分别是它们的质量。则下列分析正确的是


A.A带负电、B带正电,荷质比之比为![]() |
B.A带正电、B带负电,荷质比之比为![]() |
C.A带正电、B带负电,荷质比之比为![]() |
D.A带负电、B带正电,荷质比之比为![]() |
6.
(题文)(题文)如图,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中B为均匀带负电绝缘环,A为导体环
当B绕环心转动时,导体环A产生顺时针电流且具有扩展趋势,则B的转动情况是( )



A.顺时针加速转动 |
B.顺时针减速转动 |
C.逆时针加速转动 |
D.逆时针减速转动 |
7.
如图所示,粗糙的平行金属导轨与水平面的夹角为
,宽为L,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B,导轨上、下两边分别连接电阻R1和R2,质量为m的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g。则导体棒ab沿着导轨下滑的过程中

A. R1和R2发热功率之比P1:P2=R2:R1
B. 导体棒匀速运动时的速度
C. 安培力对导体棒做的功等于导体棒机械能的减少量
D. 重力和安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增量


A. R1和R2发热功率之比P1:P2=R2:R1
B. 导体棒匀速运动时的速度

C. 安培力对导体棒做的功等于导体棒机械能的减少量
D. 重力和安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增量
2.多选题- (共3题)
8.
在甲乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的阻值都很小,且小于灯泡A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则( )


A.在电路甲中,断开S后,A将逐渐变暗 |
B.在电路甲中,断开S后,A将先变得更亮,然后才逐渐变暗 |
C.在电路乙中,断开S后,A将逐渐变暗 |
D.在电路乙中,断开S后,A将先变得更亮,然后才逐渐变暗 |
9.
英国物理学家阿斯顿因首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,而荣获了1922年的诺贝尔化学奖。如图所示,P1P2两极板间同时存在相互垂直的电场和磁场,氚核和α粒子都沿直线运动,然后射入同一匀强磁场,最终打在照相底片上的C、D两点。已知氚核的质量约为质子的3倍,带正电荷,电荷量为一个元电荷;α粒子即氦原子核,质量约为质子的4倍,带正电荷,电荷量为元电荷的2倍。氚核、α粒子射出电场时的速度分别为
、
,在磁场中的轨道半径分别为
、
,不计粒子的重力。则下列说法正确的是

A.
:
=
:
B.
:
=3:2
C. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越小
D. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越大





A.




B.


C. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越小
D. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越大
10.
如图所示,矩形线圈是闭合的,在外力作用下,匀速向右通过宽为d(大于线圈边长)的匀强磁场时,设穿过线圈的磁通量为Φ,感应电流为I,线圈所受磁场力为F,通过线圈导线横截面的电荷量为q,则描述此过程中以上各物理量的变化的图像如选项图所示,其中正确的是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.解答题- (共4题)
11.
如图所示在匀强电场中,有A、B两点,它们之间的距离为10cm,两点的连线与场强方向成53°角.将一个电荷量为1×10﹣6C的正电荷由A点移到B点,电场力做功为6×10﹣5 J.(sin53
=0.8,cos53
=0.6)求:

(1)A、B两点的电势差UAB;
(2)匀强电场的场强E.



(1)A、B两点的电势差UAB;
(2)匀强电场的场强E.
12.
如图所示,在xoy坐标平面的第一象限内有沿-y方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于平面向外的匀强磁场,现有一质量为m,带电量为+q的粒子(重力不计)以初速度v0 沿x轴的负方向从坐标为(3L,L)的P点开始运动,接着进入磁场后由坐标原点O射出,射出时速度方向与y 轴正方向的夹角为45°,求:

(1)粒子从O点射出的速度v大小;
(2)电场强度E和磁感应强度B的大小;
(3)粒子从P点运动到O点过程中所用的时间。

(1)粒子从O点射出的速度v大小;
(2)电场强度E和磁感应强度B的大小;
(3)粒子从P点运动到O点过程中所用的时间。
13.
如图所示,电阻
的金属棒
放在水平光滑平行导轨
上(导轨足够长),
棒与导轨垂直放置,导轨间间距
,导轨上接有一电阻
,整个导轨置于竖直向下的磁感强度
的匀强磁场中,其余电阻均不计.现使
棒以速度
向右作匀速直线运动,试求:

(
)
棒中的电流大小
(
)
两端的电压
(
)
棒所受的安培力大小
和方向.










(


(



(



14.
如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成θ=37°角,宽L=0.5m,上端有一个电阻R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,ab为金属杆,与框架接触良好,其质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程中,电阻R0产生的热量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

(1)通过R0的最大电流;
(2)ab杆下滑的最大速度;
(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离。

(1)通过R0的最大电流;
(2)ab杆下滑的最大速度;
(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离。
4.实验题- (共1题)
15.
某研究性学习小组欲测量某电源的电动势和内阻.
(1)设计实验方案前,为保证安全,小组成员先用多用表“直流电压2.5V档”测定电源的电动势,在操作无误的情况下,多用表表盘示数如下图,其示数为______V.

(2)提供的实验器材如下:
则滑动变阻器应选择__________(填“A”或“B”)
(3)为尽可能提高实验精度,根据(2)中所供器材,下列实验电路图中正确的是__________.

(4)将电流表A1、A2的读数分别记为I1、I2,以I1为纵轴,I2为横轴,根据实验数据作出I1-I2图像如图所示,由图像可知电源电动势E=___________V,电源内阻r=__________Ω.(保留三位有效数字)

(5)实验结束后,小组成员发现电流表A1的实际内阻大于1Ω,则会造成电源内阻的测量值________实际值(填“等于”、“大于”或“小于”).
(1)设计实验方案前,为保证安全,小组成员先用多用表“直流电压2.5V档”测定电源的电动势,在操作无误的情况下,多用表表盘示数如下图,其示数为______V.

(2)提供的实验器材如下:
A.滑动变阻器R (阻值0~10Ω) | B.滑动变阻器![]() |
C.电流表A1(量程0~2mA,内阻为1Ω) | D.电流表A2(量程0~500mA,内阻为3Ω) |
E.定值电阻R1(标称阻值为999Ω) | F.电池组(电动势为E,内阻r约为1Ω) |
G.开关一只,导线若干 |
(3)为尽可能提高实验精度,根据(2)中所供器材,下列实验电路图中正确的是__________.

(4)将电流表A1、A2的读数分别记为I1、I2,以I1为纵轴,I2为横轴,根据实验数据作出I1-I2图像如图所示,由图像可知电源电动势E=___________V,电源内阻r=__________Ω.(保留三位有效数字)

(5)实验结束后,小组成员发现电流表A1的实际内阻大于1Ω,则会造成电源内阻的测量值________实际值(填“等于”、“大于”或“小于”).
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
多选题:(3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:2
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0