1.单选题- (共6题)
1.
一根细橡胶管中灌满盐水,两端用短粗铜丝塞住管口,管中盐水柱长为
时,测得电阻为
,若溶液的电阻随长度、横截面积的变化规律与金属导体相同。现将管中盐水柱均匀拉长至
(盐水体积不变,仍充满橡胶管)。则盐水柱电阻为( )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
在做“奥斯特实验”时,下列操作中现象最明显的是 ( )
A.沿电流方向放置磁针,使磁针在导线的延长线上 |
B.沿电流方向放置磁针,使磁针在导线的正下方 |
C.电流沿南北方向放置在磁针的正上方 |
D.电流沿东西方向放置在磁针的正上方 |
3.
如图是某种电磁泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,泵体处在垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体上下表面接电动势为U的电源(内阻不计).若泵工作时理想电流表示数为I,泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,t时间内抽取液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g.则( )


A.泵体上表面应接电源负极 |
B.电源提供的电功率为![]() |
C.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1 |
D.质量为m的水离开泵时的动能为UIt-mgh-I2![]() |
4.
如图所示,用绝缘丝线悬挂着的环形导体,位于与其所在平面垂直且向右的匀强磁场中,若环形导体通有如图所示方向的电流I,试判断环形导体的运动情况( )


A.环形导体向右倾斜 |
B.环形导体仍静止不动 |
C.环形导体向左倾斜 |
D.条件不够,无法判断 |
5.
关于分子电流,下面说法中正确的是[ ]
A.分子电流假说最初是由法国学者法拉第提出的 |
B.分子电流假说揭示了磁铁的磁场与电流的磁场具有共同的本质,即磁场都是由电荷的运动形成的 |
C.“分子电流”是专指分子内部存在的环形电流 |
D.分子电流假说无法解释加热“去磁”现象 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共2题)
8.
如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来 ,现在磁铁上方中心偏左位置固定一导体棒,当导体棒中通以如图所示的电流后,以下说法正确的是( )


A.弹簧长度将变长 | B.弹簧长度将变短 |
C.台秤读数变小 | D.台秤读数变大 |
9.
如图所示,一水平长直导线MN上用非常结实的绝缘细线悬挂一等腰直角三角形线圈,线圈与直导线在同一竖直平面内,线圈中通以如图所示的恒定电流,下列说法正确的是( )


A.在MN上通以向左的电流,线圈可能会向上平动 |
B.在MN上通以向右的电流,线圈可能不动,但绝缘细线的拉力小于线圈的重力 |
C.在MN上通以向右的电流,线圈会发生(俯视看)逆时针转动 |
D.在MN上通以向左的电流,线圈肯定不动,但细线上一定有张力 |
4.解答题- (共3题)
10.
电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示.1982年澳大利亚国立大学制成了能把2.2g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为2km/s),若轨道宽2m,长为100m,通过的电流为10A,试问轨道间所加匀强磁场的磁感应强度是多大?(轨道摩擦不计)

11.
如图所示,两平行金属导轨间的距离L="0.4" m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在空间内,分布着磁感应强度B="0.5" T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E="6.0" V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m="0.05" kg的导体棒ab垂直放在金属导轨上,导体棒静止。导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0="2.5" Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)通过导体棒的电流大小;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力大小。

(1)通过导体棒的电流大小;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力大小。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(1道)
多选题:(2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:1
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:4