1.单选题- (共7题)
1.
如图所示,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m。一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点。下列说法正确的是


A.质点b开始振动后,其振动周期为4s |
B.在t=5s时刻波恰好传到质点d处 |
C.在t=5s时刻质点c恰好到达最高点 |
D.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动 |
2.
装有一定量液体的玻璃管竖直漂浮在水中,水面足够大,如图甲所示。把玻璃管向下缓慢按压4 cm后放手,忽略运动阻力,玻璃管的运动可以视为竖直方向的简谐运动,测得振动周期为0.5 s。竖直向上为正方向,某时刻开始计时,其振动图象如图乙所示,其中A为振幅。对于玻璃管,下列说法正确的是


A.玻璃管受于重力、浮力和回复力作用 |
B.在t1∼t2时间内,加速度与速度方向相反 |
C.位移满足函数式![]() |
D.振动频率与按压的深度有关 |
3.
图甲为小型交流发电机的原理图,发电机的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴OO′匀速转动,从t=0时刻开始,通过矩形线圈的磁通量随时间变化的规律如图乙所示,已知线圈的匝数n=50,线圈的电阻r=5 Ω,线圈与外电路连接的定值电阻R=45 Ω,电压表为理想交流电表。则下列判断正确的是


A.线圈转动的周期为6.28 s |
B.t=0时刻线圈中感应电动势为零 |
C.线圈转动过程中产生的最大感应电动势为100![]() |
D.电压表的示数为45![]() |
4.
如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压
的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流;电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是



A.V1的示数增大,V2的示数增大 |
B.V1的示数不变,V2的示数减小 |
C.A1的示数不变,A2的示数增大 |
D.A1的示数增大,A2的示数增大 |
5.
如图所示,正方形导线框abcd和菱形MNPQ在同一水平面内,ab=MN=MP=L,ab⊥NQ,N位于ab的中点,菱形区域存在方向竖直向上的匀强磁场,使线框从图示位置沿NQ方向匀速穿过菱形区域,规定电流逆时针为正,则线框中的电流i随位移x变化的图象可能是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
6.
下列说法错误的是
A.肥皂泡呈现的彩色是光的干涉现象,通过狭缝看太阳光呈现的彩色是光的衍射现象 |
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 |
C.波长越长的电磁波,越容易绕过障碍物,便于远距离传播 |
D.电磁波与声波由空气进入水中时,电磁波波长变短,声波波长变长 |
7.
如图,在
粒子散射实验中,图中实线表示
粒子的运动轨迹,假定金原子核位置固定,
为某条轨迹上的三个点,其中
两点距金原子核的距离相等






A.卢瑟福根据![]() |
B.大多数![]() |
C.![]() ![]() |
D.从![]() ![]() ![]() ![]() |
2.多选题- (共5题)
8.
如图所示,S1、S2为两个振动情况完全一样的波源,两列波的波长都为λ,它们在介质中产生干涉现象,S1、S2在空间共形成了5个振动加强的区域,如图中实线所示。P是振动加强区域中的一点,从图中可看出错误的是


A.P点到两波源的距离差等于1.5λ |
B.S1波在该区域传播速度更大 |
C.P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动变为最弱 |
D.两波源之间的距离一定在2个波长到3个波长之间 |
9.
把一个筛子用四根弹簧支撑起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这就做成了一个共振筛,如图甲所示。该共振筛的共振曲线如图乙所示,已知增大电压,可使偏心轮转速提高,增加筛子质量,可增大筛子的固有周期。现在,在某电压下电动偏心轮转速是42r/min。为了使筛子的振幅增大,下列做法正确的是( )


A.提高输入电压 | B.降低输入电压 |
C.增加筛子质量 | D.减少筛子质量 |
10.
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φa、φb、φc.已知bc边的长度为l,下列判断中正确的是( )


A.φa<φc,金属框中无电流 |
B.φb>φc,金属框中电流方向沿a→b→c→a |
C.![]() |
D.![]() |
11.
如图所示,一细束白光通过三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,并同时做如下实验:①让这三种单色光分别通过同一双缝干涉实验装置在光屏上产生干涉条纹(双缝间距和缝屏间距均不变);②让这三种单色光分别垂直投射到一条直光导纤维的端面上,下列说法中正确的是


A.在真空中a光的速度最大 |
B.如果减小白光在左侧面的入射角,最先消失的是c光 |
C.a种色光形成的干涉条纹间距最大 |
D.c种色光穿过光纤的时间最长 |
12.
如图所示,实线为空气和水的分界面,一束红光从空气中的A点沿AO1方向(O1点在分界面上,图中O1点和入射光线都未画出)射向水中,折射后通过水中的B点。图中O点为A、B连线与分界面的交点,下列说法正确的是


A.O1点在O点的右侧 |
B.红光从空气中射入水中时,速度变小 |
C.若沿AO方向射向水中的是一束紫光,则折射光线有可能通过B点正上方的D点 |
D.若红光从水中的B点沿BO方向射向界面,则红光在界面处有可能发生全反射 |
3.解答题- (共1题)
13.
如图
,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距
,导轨左端MP间接有一阻值为
的定值电阻,导体棒ab质量
,与导轨间的动摩擦因数
,导体棒垂直于导轨放在距离左端
处,导轨和导体棒电阻均忽略不计
整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,
时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图
所示,不计感应电流磁场的影响
当
时,突然使ab棒获得向右的速度
,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小为恒为
、方向向左的加速度,取
.

求
时棒所受到的安培力
;
分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力f随时间t变化的关系式;
从
时刻开始,当通过电阻R的电量
时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,此后ab棒又运动了
后静止
求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.
























4.实验题- (共2题)
15.
某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性,使用的器材包括电压表(内阻约为3kΩ)、电流表(内阻约为1Ω)、定值电阻等。

(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1” 欧姆档测量,示数如图(a)所示,读数______Ω,据此应选择图中的_______(选填“b”或“c”)电路进行实验。
(2)连接所选电路,闭合S;滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐___填 “增大”“减小”);依次记录电流及相应的电压;将元件X换成元件Y,重复实验。

(3)图(d)是根据实验数据做出的U—I图线,由图可判断元件_____(填“X”或“Y”)是非线性元件。
(4)该小组还借助X和Y中的线性元件和阻值R=21Ω的定值电阻,测量待测电池组的电动势E和内阻r,如图(e)所示,闭合S1和S2,电压表读数为3.00V,断开S2,电压表读数为1.00V,结合图(d)可算出E=______V,r= _____Ω。(结果均保留两位有效数字,电压表为理想电压表)

(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1” 欧姆档测量,示数如图(a)所示,读数______Ω,据此应选择图中的_______(选填“b”或“c”)电路进行实验。
(2)连接所选电路,闭合S;滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐___填 “增大”“减小”);依次记录电流及相应的电压;将元件X换成元件Y,重复实验。

(3)图(d)是根据实验数据做出的U—I图线,由图可判断元件_____(填“X”或“Y”)是非线性元件。
(4)该小组还借助X和Y中的线性元件和阻值R=21Ω的定值电阻,测量待测电池组的电动势E和内阻r,如图(e)所示,闭合S1和S2,电压表读数为3.00V,断开S2,电压表读数为1.00V,结合图(d)可算出E=______V,r= _____Ω。(结果均保留两位有效数字,电压表为理想电压表)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
多选题:(5道)
解答题:(1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:7
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:1