1.单选题- (共8题)
2.
关于运动电荷和磁场的说法中,正确的是
A.运动电荷在某点不受洛仑兹力作用,这点的磁感应强度必为零 |
B.电荷的运动方向、磁感应强度方向和电荷所受洛仑兹力的方向一定互相垂直 |
C.电子射线由于受到垂直于它的磁场作用而偏转,这是因为洛仑兹力对电子做功的结果 |
D.电荷与磁场力没有相对运动,电荷就一定不受磁场的作用力 |
3.
如图1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,回旋加速器是利用较低电压的高频电源使粒子经多次加速获得巨大速度的一种仪器,工作原理如图2,下列说法正确的是( )


A.粒子由A0运动到A1比粒子由A2运动到A3所用时间要少 |
B.粒子的能量由电场提供 |
C.在D形盒半径和磁感应强度一定的情况下,同一粒子获得的动能与交流电源电压有关 |
D.为达到同步加速的目的,高频电源的电压变化频率应为被加速粒子在磁场中做圆周运动频率的二倍 |
4.
物理课上,教师做了一个奇妙的“电磁阻尼”实验.如图所示,A是由铜片和绝缘细杆组成的摆,其摆动平面通过电磁铁的两极之间,当绕在电磁铁上的励磁线圈未通电时,铜片可自由摆动,要经过较长时间才会停下来.当线圈通电时,铜片摆动迅速停止.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复试验,均没出现摆动迅速停止的现象.对比老师的演示实验,下列四个选项中,导致实验失败的原因可能是( )


A.线圈接在了交流电源上 |
B.电源的电压过高 |
C.所选线圈的匝数过多 |
D.构成摆的材料与老师的不同 |
6.
图1、图2分别表示两种电压的波形,其中图1所示电压按正弦规律变化。下列说法正确的是


A.图1表示交流电,图2表示直流电 |
B.两种电压的有效值相等 |
C.图1所示电压的瞬时值表达式为u=311sin100![]() |
D.图1所示电压经匝数比为10:1的变压器变压后,频率变为原来的![]() |
7.
压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,在升降机中将重物放在压敏电阻上,压敏电阻接在如图甲所示的电路中,电流表示数变化情况如图乙所示,某同学根据电流表的示数变化情况推断升降机的运动状态,下列说法中正确的是()

A.
时间内,升降机一定匀速运动
B.
时间内,升降机可能减速上升
C.
时间内,升降机可能匀速上升
D.
时间内,升降机可能匀加速上升

A.

B.

C.

D.

2.选择题- (共4题)
11.
铝、铁、铜是三种常见的金属,人类开始使用这三种金属的先后顺序为{#blank#}1{#/blank#},验证这三种金属的活动性顺序,可选用的溶液是{#blank#}2{#/blank#} .
12.
铝、铁、铜是三种常见的金属,人类开始使用这三种金属的先后顺序为{#blank#}1{#/blank#},验证这三种金属的活动性顺序,可选用的溶液是{#blank#}2{#/blank#} .
3.多选题- (共3题)
13.
把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一小段距离,发现两球间互相排斥,则A,B两球原来的带电情况可能是( )
A.A和B原来带有等量异种电荷 | B.A和B原来带有不等量异种电荷 |
C.A和B原来带有同种电荷 | D.A和B原来只有一个带电 |
14.
某同学将一条形磁铁放在水平转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边.当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化的周期与转盘转动周期一致.经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图象.该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时.按照这种猜测( )


A.在t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
B.在t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
C.在t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |
D.在t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |
15.
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电阻R=22Ω,各电表均为理想电表.副线圈输出电压的变化规律如图乙所示.下列说法正确的是


A.输入电压的频率为100Hz | B.电压表的示数为220V |
C.电流表的示数为1A | D.电阻R消耗的电功率是22W |
4.填空题- (共1题)
16.
如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环a端电势高于b端时,间的电压为uab正,下列uab-t图像可能正确的是



i |
i |



5.解答题- (共2题)
17.
如图所示,两根光滑绝缘棒在同一竖直平面内,两棒与水平面成45 ˚角,棒上各穿有一个质量为m、带电荷量为Q的相同小球,它们在同一高度由静止下滑,当两球相距L为多大时,小球速度达最大值.(两球可视为点电荷) 

18.
匀强磁场的磁感应强度B=0.8T,矩形线圈abcd的面积S=0.5m2,共10匝,开始B与S垂直且线圈有一半在磁场中,如图所示.

(1)当线圈绕ab边转过60°时,线圈的磁通量以及此过程中磁通量的改变量为多少?
(2)当线圈绕dc边转过60°时,求线圈中的磁通量以及此过程中磁通量的改变量.

(1)当线圈绕ab边转过60°时,线圈的磁通量以及此过程中磁通量的改变量为多少?
(2)当线圈绕dc边转过60°时,求线圈中的磁通量以及此过程中磁通量的改变量.
6.实验题- (共1题)
19.
如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9 Ω;S为开关.已知RT在95℃时的阻值为150 Ω,在20℃时的阻值约为550 Ω.现要求在降温过程中测量在
之间的多个温度下RT的阻值.

(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图________________ .
(2)完成下列实验步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线;
②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95 ℃;
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全;
④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表示数I0,并记录____________ ;
⑤将RT的温度降为T1 (20 ℃<T1<95 ℃),调节电阻箱,使得电流表的读数__________ ,记录_______________ ;
⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=________________ ;
⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤、⑥.


(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图
(2)完成下列实验步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线;
②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95 ℃;
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全;
④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表示数I0,并记录
⑤将RT的温度降为T1 (20 ℃<T1<95 ℃),调节电阻箱,使得电流表的读数
⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=
⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤、⑥.
7.- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(1道)
解答题:(2道)
实验题:(1道)
:(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:0
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:9
9星难题:1