1.单选题- (共10题)
2.
如图所示,取一对用绝缘柱支持的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电。把带正电荷的物体C移近导体A,再把A和B分开,然后移去C。则


A.A带正电,B带负电 |
B.A带负电,B带正电 |
C.A、B带同种电荷 |
D.A、B都不带电 |
3.
静电场方向平行于x轴,将一电荷量为
的带电粒子在
处由静止释放,粒子只在电场力作用下沿x轴运动,其电势能EP随x的变化关系如图所示。若规定x轴正方向为电场强度E、加速度a的正方向,四幅示意图分别表示电势j 随x的分布、场强E随x的分布、粒子的加速度a随x的变化关系和粒子的动能Ek随x的变化关系,其中正确的是




A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
4.
如图所示,一个带正电的球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N先后挂在横杆上的P1和P2处。当小球N静止时,丝线与竖直方向的夹角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出)。则


A.小球N带正电,θ1>θ2 |
B.小球N带正电,θ1<θ2 |
C.小球N带负电,θ1>θ2 |
D.小球N带负电,θ1<θ2 |
7.
如图所示,两根平行直导轨MN、PQ固定在同一水平面内,间距为L。导轨的左端接有电源E和开关S,导体棒ab垂直于导轨放置。空间存在斜向右上方的匀强磁场,其方向与轨道平面成θ角,且与导体棒ab垂直。闭合开关S,导体棒ab仍保持静止。已知通过导体棒的电流为I,则闭合开关S后,下列说法正确的是


A.导体棒所受的摩擦力小于ILB,方向水平向左 |
B.导体棒所受的摩擦力小于ILB,方向水平向右 |
C.导体棒所受的安培力小于ILB,方向水平向左 |
D.导体棒所受的安培力小于ILB,方向水平向右 |
8.
如图所示,空间中存在匀强电场和匀强磁场,电场和磁场的方向水平且互相垂直。一带电微粒沿直线由a向b运动,在此过程中


A.微粒做匀加速直线运动 |
B.微粒的动量减小 |
C.微粒的电势能增加 |
D.微粒的机械能增加 |
9.
在如图所示的电路中,A1、A2为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,R为滑动变阻器,S为开关。闭合开关后,发现A1比A2亮。自感线圈L的直流电阻为RL,此时滑动变阻器接入电路的电阻为R0。下列说法正确的是


A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
10.
如图1所示,一个矩形导线框放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的固定轴
以角速度
rad/s顺时针转动。若以线框平面与磁场方向垂直时(如图2)为计时起点,并规定bc边中电流i的方向由b流向c时为正,则i-t图像正确的是




A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.选择题- (共2题)
11.美国发射的“勇气”号火星登陆器于太平洋时间2004年1月3日20时35分(北京时间2004年1月4日12时35分)成功登陆火星表面;欧洲宇航局也计划于2014年10月把“菲勒”号登陆器送至彗星表面进行实地探测。根据以上材料,结合学过的知识,完成1题。
1.从地理角度来看,人类发射的探测器可以到达火星、彗星表面,这表明人造天体能够离开 ( )
1.从地理角度来看,人类发射的探测器可以到达火星、彗星表面,这表明人造天体能够离开 ( )
12.美国发射的“勇气”号火星登陆器于太平洋时间2004年1月3日20时35分(北京时间2004年1月4日12时35分)成功登陆火星表面;欧洲宇航局也计划于2014年10月把“菲勒”号登陆器送至彗星表面进行实地探测。根据以上材料,结合学过的知识,完成1题。
1.从地理角度来看,人类发射的探测器可以到达火星、彗星表面,这表明人造天体能够离开 ( )
1.从地理角度来看,人类发射的探测器可以到达火星、彗星表面,这表明人造天体能够离开 ( )
3.解答题- (共4题)
13.
如图所示,真空中有一对水平放置的平行金属板,金属板间的电压为U,长度为L,间距为d。一带正电的粒子以速度v0沿平行于板面的方向射入平行金属板间,并从另一侧射出。已知带电粒子的质量为m,电荷量为+q。金属板间的电场可看做匀强电场,不计带电粒子所受重力。

(1)带电粒子射出平行金属板时速度v的大小;
(2)在带电粒子通过平行金属板的过程中,电场力所做的功W。

(1)带电粒子射出平行金属板时速度v的大小;
(2)在带电粒子通过平行金属板的过程中,电场力所做的功W。
14.
如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v从P点垂直于磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,经历半个圆周,从Q点射出磁场。不计带电粒子所受重力。求:

(1)P、Q两点间的距离d;
(2)粒子从P点运动到Q点所用的时间t。

(1)P、Q两点间的距离d;
(2)粒子从P点运动到Q点所用的时间t。
15.
如图所示,固定于同一水平面内的光滑、平行长直金属导轨处于竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接有定值电阻。粗细和材质均匀的金属杆MN在与其垂直的水平恒力作用下,在导轨上匀速向右运动;金属杆MN始终与导线框形成闭合电路,其长度恰好等于平行轨道的间距,导轨电阻不计。

(1)已知匀强磁场的磁感强度为B,金属杆MN的长度为L,速度为v。
a.请通过法拉第电磁感应定律推导证明,金属杆MN切割磁感线产生的电动势
。
b.请结合电源电动势定义式推导证明,金属杆MN切割磁感线产生的电动势
。
(2)已知定值电阻的阻值为R,金属杆MN的电阻为r,水平恒力为F,某段时间内,金属杆MN向右运动距离为x。
a.请结合能量守恒定律,求这段时间内金属杆MN上产生的热量Q;
b.经典物理学认为,在金属导体中,定向移动的自由电子频繁地与金属离子发生碰撞,把定向移动的动能不断传递给金属离子,使金属离子的热振动加剧,因而导体的温度升高。在考虑大量自由电子的统计结果时,电子与金属离子的碰撞结果可视为导体对电子有连续的阻力。
展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型,并在此基础上求这段时间内金属杆MN上产生的热量Q。

(1)已知匀强磁场的磁感强度为B,金属杆MN的长度为L,速度为v。
a.请通过法拉第电磁感应定律推导证明,金属杆MN切割磁感线产生的电动势

b.请结合电源电动势定义式推导证明,金属杆MN切割磁感线产生的电动势

(2)已知定值电阻的阻值为R,金属杆MN的电阻为r,水平恒力为F,某段时间内,金属杆MN向右运动距离为x。
a.请结合能量守恒定律,求这段时间内金属杆MN上产生的热量Q;
b.经典物理学认为,在金属导体中,定向移动的自由电子频繁地与金属离子发生碰撞,把定向移动的动能不断传递给金属离子,使金属离子的热振动加剧,因而导体的温度升高。在考虑大量自由电子的统计结果时,电子与金属离子的碰撞结果可视为导体对电子有连续的阻力。
展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型,并在此基础上求这段时间内金属杆MN上产生的热量Q。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(10道)
选择题:(2道)
解答题:(4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:3
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:3