1.单选题- (共8题)
1.
两个分别带有电荷量-Q和+5Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后将其固定距离变为r/2,则两小球间的库仑力的大小变为原来F的
A.5/16 | B.16/5 | C.4/5 | D.5/4 |
2.
在右图中,实线和虚线分别表示等量异种点电荷的电场线和等势线,P和Q为等量异种电荷连线的中垂线上的两点,则下列有关P 、Q两点的相关说法中正确的是


A.P点电场强度等于Q点电场强度 |
B.P点电场强度大于Q点电场强度 |
C.Q点的电势小于P点电势 |
D.Q点的电势等于P点电势 |
3.
在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是( )
A.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式 |
B.奥斯特总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 |
C.法拉第通过大量的实验研究,发现了电磁感应现象 |
D.库仑首先发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系 |
4.
如图所示,电感线圈L的自感系数足够大,但其自身的电阻几乎为0,A和B是两个完全相同的小灯泡,则下列说法正确的是( )

A. 开关S闭合瞬间,B灯先亮,A灯逐渐亮
B. 开关S闭合瞬间,A灯先亮,B灯逐渐亮
C. 开关S断开瞬间,A、B灯同时熄灭
D. 开关S断开瞬间,B灯亮一下才熄灭,A灯立即熄灭

A. 开关S闭合瞬间,B灯先亮,A灯逐渐亮
B. 开关S闭合瞬间,A灯先亮,B灯逐渐亮
C. 开关S断开瞬间,A、B灯同时熄灭
D. 开关S断开瞬间,B灯亮一下才熄灭,A灯立即熄灭
5.
如图所示,闭合圆形导线圈平行地放置在匀强磁场中,其中ac、bd分别是平行、垂直于磁场方向的两直径,试分析线圈做以下哪种运动时能产生感应电流( )


A.使线圈以ac为轴转动 |
B.使线圈以bd为轴稍作转动 |
C.使线圈在纸面内平动或转动 |
D.使线圈平面沿垂直纸面方向向纸外平动 |
6.
如图所示,一直角三角形金属框,向左匀速地穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上.若取顺时针方向为电流的正方向,则金属框穿过磁场过程的感应电流I随时间t变化的图象是下图所示的( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
7.
在电磁感应现象中,下列说法正确的是()
A. 感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反
B. 闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流
C. 闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定产生感应电流
D. 感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化
A. 感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反
B. 闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流
C. 闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定产生感应电流
D. 感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化
8.
如图所示,处在磁感应强度为B的匀强磁场中的单匝矩形线圈abcd,以恒定的角速度
绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R,t=0时刻线圈平面与纸面重合,且cd边正在离开纸面向外运动。则下列说法正确的是



A.线圈中电流的有效值 I=![]() |
B.时刻t线圈中电流的瞬时值i=![]() |
C.线圈中电流的有效值I=![]() |
D.线圈消耗的电功率P=![]() |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共1题)
11.
图示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,定值电阻R0=5Ω,R是最大阻值为10Ω的滑动变阻器。现将变阻器的滑片从d向c端滑动,则下列说法正确的是( )


A.该变压器原线圈的输入功率变大 |
B.电压表V2示数不变,V3示数增大 |
C.定值电阻R0消耗的功率变小 |
D.滑动变阻器R消耗的功率变小 |
4.解答题- (共3题)
12.
在电场中把电荷量为2.0×10-9C的正电荷从A点移到B点,静电力做功为-2.0×10-7J,再把电荷从B点移到C点,静电力做功为4.0×10-7J.
(1)A、B间,B、C间,A、C间的电势差各是多大?
(2)把-1.5×10-9C的电荷从A点移到C点,静电力做多少功?电势能变化了多少?
(1)A、B间,B、C间,A、C间的电势差各是多大?
(2)把-1.5×10-9C的电荷从A点移到C点,静电力做多少功?电势能变化了多少?
13.
如图所示,在第一象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),磁感应强度为B ,一电子从O点沿纸面以速度v 射入磁场中,速度方向与x轴成30o角,已知电子质量为m,电量为e, 求:

(1)定性地画出电子在磁场中的轨迹;并求电子的轨道半径r ;
(2)求电子离开磁场的出射点到O 点的距离 ;
(3)求电子在磁场中运动的时间。

(1)定性地画出电子在磁场中的轨迹;并求电子的轨道半径r ;
(2)求电子离开磁场的出射点到O 点的距离 ;
(3)求电子在磁场中运动的时间。
14.
如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4 m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN.Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5 T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1 kg,电阻R1=0.1 Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑.然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4 kg,电阻R2=0.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑.cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab,cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10 m/s2,问:

(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.

(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(2道)
多选题:(1道)
解答题:(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:0
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:1