1.单选题- (共4题)
1.
一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则( )


A.此单摆的固有周期约为0.5 s |
B.此单摆的摆长约为1 m |
C.若摆长增大,单摆的固有频率增大 |
D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动 |
2.
如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动,取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
3.
关于下面四位杰出物理学家所做的贡献,表述正确的是


A.麦克斯韦在实验中证实了电磁波的存在 |
B.赫兹预言了电磁波的存在,并认为光是一种电磁波 |
C.法拉第发现了电流的磁效应 |
D.托马斯![]() |
4.
歼20战斗机为中国人民解放军研制的第四代战机。如图所示,机身长为L,机翼两端点C、D的距离为d,现该战斗机在我国近海海域上空以速度V沿水平方向直线飞行,已知战斗机所在空间地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下、大小为B,C、D两点间的电压为U。则

A. U=BLV,C点电势高于D点电势
B. U=BLV,D点电势高于C点电势
C. U=BdV,C点电势高于D点电势
D. U=BdV,D点电势高于C点电势

A. U=BLV,C点电势高于D点电势
B. U=BLV,D点电势高于C点电势
C. U=BdV,C点电势高于D点电势
D. U=BdV,D点电势高于C点电势
2.多选题- (共5题)
5.
如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,x=1.0m处的M质点从该时刻开始经0.6s第一次到达波谷位置。已知质点P的平衡位置坐标为x=2.0m,质点Q的平衡位置坐标为x=3.5m,则


A.该简谐波的波速为5m/s |
B.图示时刻质点Q正在沿y轴正方向运动 |
C.从图示时刻开始,质点Q经过0.7s第一次到达波峰位置 |
D.在某时刻,质点P和Q的速度、加速度可能都相同 |
6.
下列说法正确的是
A.机场、车站的安检门可以探测人身携带的金属物品,是利用静电感应的原理工作 |
B.可以用超声波探测金属、陶瓷、混凝土制品,检查内部是否有气泡、空洞和裂纹 |
C.由于多普勒效应,我们观察到离我们而去的恒星发出的光谱,将向红光光谱方向移动,波长变长、频率降低 |
D.γ射线的穿透能力很强,可用于探测金属零件内部的缺陷 |
7.
将一条长x=16m的均匀弹性绳沿水平拉直,M为绳的中点,两端的波源P、Q同时开始沿竖直方向上下振动,两波源振动0.4s产生的波形如图,A点距P点4m,以下判断正确的是


A.两列波的波速均为10m/s |
B.波源Q的振动频率为5Hz |
C.质点M开始振动时,速度方向竖直向下 |
D.从两波源开始振动经时间1.0s,质点M恰好在平衡位置 |
8.
如图所示,虚线所围的区域内存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场。从左侧水平向右射入的电子,穿过该区域时未发生偏转。则


A.若E竖直向上、B垂直纸面向外,电子可能做匀速直线运动,通过虚线所围的区域 |
B.若E竖直向上、B垂直纸面向里,电子可能做匀速直线运动,通过虚线所围的区域 |
C.若E和B都是沿水平方向,电子可能做匀减速直线运动通过虚线所围的区域 |
D.若E和B都是沿竖直方向,电子可能做匀加速直线运动通过虚线所围的区域 |
9.
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为50:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈通过电阻值为R的导线与热水器、抽油烟机连接。已知副线圈两端的电压与时间关系如图乙所示,下列说法正确的是


A.热水器上交流电的频率为50Hz |
B.电压表示数为1100V |
C.闭合开关S接通抽油烟机,电阻值为R的导线发热功率将减小 |
D.闭合开关S接通抽油烟机,变压器原线圈的输入功率将增大 |
3.解答题- (共4题)
10.
如图甲所示,一对光滑平行金属导轨与水平面成α角,两导轨的间距为L,两导轨顶端接有电源,将一根质量为m的直导体棒ab垂直放在两导轨上。已知通过导体棒的电流大小恒为I,方向由a到b,图乙为沿a→b方向观察的侧视图。若重力加速度为g,在两导轨间加一竖直向上的匀强磁场,使导体棒在导轨上保持静止。

(1)请在图乙中画出导体棒受力的示意图;
(2)求出导体棒所受的安培力大小;
(3)保持通过导体棒的电流不变,改变两导轨间的磁场方向,导体棒在导轨上仍保持静止,试求磁感应强度B的最小值及此时的方向。

(1)请在图乙中画出导体棒受力的示意图;
(2)求出导体棒所受的安培力大小;
(3)保持通过导体棒的电流不变,改变两导轨间的磁场方向,导体棒在导轨上仍保持静止,试求磁感应强度B的最小值及此时的方向。
11.
如图所示,在直角坐标系的第一象限内,存在一个以三角形AOC为边界的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外,顶点A坐标为(0,a)、顶点C坐标为(
a,0)。AC边界放置一离子收集板,打到收集板上的离子均被吸收不反弹。在O点放置一个离子源,可以在直角坐标系的第一象限内,向各个方向发射一种带负电的离子,离子的比荷为q/m,发射速度大小均为v0=
,发射角用图中的角度θ表示(0°≤θ≤90°)。整个装置处于真空中,不考虑离子间的相互作用,不计离子的重力,取
。

(1)当离子发射角θ多大时,离子恰好打到A点;
(2)求三角形AOC区域内有离子经过的区域面积;
(3)当离子发射角θ多大时,离子从O点运动到AC收集板的时间最短。




(1)当离子发射角θ多大时,离子恰好打到A点;
(2)求三角形AOC区域内有离子经过的区域面积;
(3)当离子发射角θ多大时,离子从O点运动到AC收集板的时间最短。
12.
如图甲所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈(图中只画了1匝)与一个正方形金属框abcd连接成闭合回路。圆形金属线圈的半径为r1,在线圈里面半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小B1与时间t关系图线如图乙所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。正方形金属框abcd的质量为m,每条边的长度和阻值分别为L和R,放置于竖直平面内,金属框两顶点a、b通过导线与圆形金属线圈的两端点相连,金属框abcd所在的空间存在有垂直金属框水平向外的匀强磁场,金属框恰好处于静止状态。导线电阻不计,导线对a、b点的作用力不计,重力加速度为g。求t1时刻

(1)通过金属框ab边的电流方向;
(2)通过金属框ab边的电流大小;
(3)金属框所在处匀强磁场的磁感应强度B2大小。

(1)通过金属框ab边的电流方向;
(2)通过金属框ab边的电流大小;
(3)金属框所在处匀强磁场的磁感应强度B2大小。
13.
如图所示,PM、QN是两根
光滑圆弧导轨,圆弧半径为d、间距为L,最低点M、N在同一水平高度,导轨电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现有一根长度稍大于L、质量为m、阻值为R的金属棒,从导轨的顶端PQ处由静止开始下滑,到达底端MN时对导轨的压力为2mg,求:

(1)金属棒到达导轨底端MN时电阻R两端的电压;
(2)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,电阻R产生的热量;
(3)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,通过电阻R的电荷量。


(1)金属棒到达导轨底端MN时电阻R两端的电压;
(2)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,电阻R产生的热量;
(3)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,通过电阻R的电荷量。
4.实验题- (共3题)
14.
某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素。
(1)下列关于单摆实验的操作,正确的是_________
(2)正确组装单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺量出从悬点到摆球最低端的长度L=0.9990m,再用游标卡尺测出摆球直径,结果如图所示,则该摆球的直径为________mm,单摆摆长l为________m。

(3)实验中,测出不同摆长l对应的周期值T,作出T2—l图象,如图所示,已知图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),可求出g=____________。
(1)下列关于单摆实验的操作,正确的是_________
A.摆球运动过程中摆角应大于30° |
B.摆球到达平衡位置时开始计时 |
C.摆球应选用泡沫小球 |
D.保证摆球在同一竖直平面内摆动 |

(3)实验中,测出不同摆长l对应的周期值T,作出T2—l图象,如图所示,已知图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2),可求出g=____________。

15.
某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯________(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_______端滑动(选填“a”或“b”)。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(5道)
解答题:(4道)
实验题:(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:6
7星难题:0
8星难题:7
9星难题:3