1.选择题- (共2题)
2.单选题- (共11题)
3.
如图所示,绕在铁芯上的线圈、电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路.在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中没有感应电流的是( )


A.线圈中通以恒定的电流 | B.通电时,使变阻器的滑片P作匀速滑动 |
C.通电时,使变阻器的滑片P作加速滑动 | D.将电键突然断开的瞬间 |
4.
如图所示,当磁场的磁感应强度B在逐渐增强的过程中,内外金属环上的感应电流的方向应为





A.内环顺时针方向,外环逆时针方向 |
B.内环逆时针方向,外环顺时针方向 |
C.内外环均顺时针方向 |
D.内外环均逆时针方向 |
5.
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图)。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。实验中,极板所带电荷量不变,若

A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
C.保持d不变,减小S,则θ变小 |
D.保持d不变,减小S,则θ不变 |
6.
如图所示,空间有一水平方向的匀强电场,初速度为
,带电量为q的带电粒子从A点射入电场,在竖直平面内沿直线从A运动到B,AB与场强的方向夹角为
,在此过程中下列说法正确的是







A.作匀速直线运动 |
B.粒子带正电 |
C.作匀加速直线运动 |
D.电场强度的大小为![]() |
7.
两个放在绝缘架上的相同金属球,相距r,球的半径比r小得多,带电荷量大小分别为q和3q,相互之间的斥力大小为3F.现让这两个金属球相接触,然后分开,仍放回原处,则它们之间的相互作用力将变为( )
A.F | B.![]() | C.4F | D.2F |
8.
根据安培分子电流假说的思想,磁体和电流的磁场都是运动电荷产生的。根据这种假说,并没有发现有相对地球定向运动的电荷。若地磁场是由于地球自转产生,以此推断地球应该( )
A.带正电 | B.带负电 | C.不带电 | D.无法确定 |
9.
如图所示,长为L的直导线折成边长相等、夹角为
的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为
当在该导线中通以大小为I的电流时,该V形通电导线受到的安培力大小为







A.2BIL | B.BIL | C.![]() | D.0 |
10.
空间有一圆柱形匀强磁场区域,磁感应强度为B,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直于横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以一定的速率沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,粒子入射的速度大小为( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
11.
如图所示,A、B是完全相同的两个小灯泡,L为自感系数很大、电阻可以忽略的带铁芯的线圈,下列说法中正确的是



A.电键S闭合瞬间,B灯先亮,A灯逐渐变亮 |
B.电键S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮 |
C.断开电键S的瞬间,A、B灯同时熄灭 |
D.断开电键S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯突然亮一下再熄灭 |
12.
如图所示,带铁芯的电感线圈的直流电阻与电阻器R的阻值相同,A1和A2是两个完全相同的电流表,则下列说法中正确的是( )


A.闭合S瞬间,电流表A1示数等于A2示数 |
B.闭合S瞬间,电流表A1示数大于A2示数 |
C.断开S瞬间,电流表A1示数不变,电流表A2示数为0 |
D.断开S瞬间,电流经电流表A1的方向不变,流经A2方向改变 |
13.
如图所示,导体棒ab沿水平面内的光滑导线框向右做匀速运动,速度v=5.0 m/s.线框宽度l=0.4 m,处于垂直纸面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.1 T.则感应电动势E的大小为( )


A.0.1V | B.0.2 V | C.0.3V | D.0.4V |
3.多选题- (共8题)
14.
某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是


A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.若将一试电荷![]() ![]() ![]() |
D.若在![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.
图所示为一速度选择器,内有一磁感应强度为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场,一束粒子流以速度v水平射入,为使粒子流经磁场时不偏转(不计重力),则磁场区域内必须同时存在一个匀强电场,关于这处电场场强方向的说法中,正确的是()


A.方向向上 |
B.方向向下 |
C.粒子带何种电荷未知所以场强方向无法确定 |
D.粒子无论带何种电荷都能确定场强方向 |
16.
如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )


A.感应电流方向不变 | B.CD段直线始终不受安培力 | C.感应电动势最大值E=Bav | D.感应电动势平均值![]() |
17.
一电子射入固定在O点的点电荷的电场中,电子仅在电场力的作用运动,其运动轨迹如图中虚线所示
图中的实线是以O为圆心等间距的同心圆,c是粒子运动轨迹与最小圆的切点,a、b是粒子运动轨迹与另外两个圆的交点,则下列说法中正确的是






A.电子的加速度![]() |
B.电子的电势能![]() |
C.电势![]() |
D.电势差![]() |
18.
如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电荷的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为
,以下分析正确的是






A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则![]() |
B.保持S闭合,将A板向上平移一小段距离,则![]() |
C.断开S,将A板向上平移一小段距离,则![]() |
D.断开S,将A板向B板靠近,则![]() |
19.
如图所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′都处于同一水平面内,P和Q之间连接一电阻R,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,现在垂直于导轨放置一根导体棒MN,用一水平向右的力F拉动导体棒MN,以下关于导体棒MN中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是( )

A. 感应电流方向是M→N B. 感应电流方向是N→M
C. 安培力水平向左 D. 安培力水平向右

A. 感应电流方向是M→N B. 感应电流方向是N→M
C. 安培力水平向左 D. 安培力水平向右
20.
光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20cm的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60g,电阻R=1Ω、长为L的导体棒ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时,细线与垂直方向成θ=53°角,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,导轨电阻不计,sin53°=0.8,g=10m/s2,则()


A.磁场方向一定竖直向下 |
B.电源电动势E=3.0V |
C.导体棒在摆动过程中所受安培力F=3N |
D.导体棒在摆动过程中电源提供的电能为0.048J |
21.
1932年劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器由两个铜质D形盒构成,盒间留有缝隙,加高频电源,中间形成交变的电场,D形盒装在真空容器里,整个装置放在与盒面垂直的匀强磁场B中。若用回旋加速器加速质子,不考虑相对论效应,下列说法正确的是


A.质子动能增大是由于洛伦兹力做功 |
B.质子动能增大是由于电场力做功 |
C.质子速度增大,在D形盒内运动的周期变大 |
D.质子速度增大,在D形盒内运动的周期不变 |
4.解答题- (共2题)
22.
如图所示,两平行金属导轨间的距离
,金属导轨所在的平面与水平面夹角
,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度
、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势
、内阻
的直流电源。现把一个质量
的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻
,金属导轨电阻不计,g取
已知
,
,求:

通过导体棒的电流;
导体棒受到的安培力大小以及方向;
导体棒受到的摩擦力大小与方向。














23.
如图所示,一电荷量为q的带电粒子,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,射出磁场时的速度方向与原来粒子的入射方向的夹角θ=60°,求:

(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(2)带电粒子的电性和质量m;
(3)带电粒子穿过磁场的时间t。

(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(2)带电粒子的电性和质量m;
(3)带电粒子穿过磁场的时间t。
5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
选择题:(2道)
单选题:(11道)
多选题:(8道)
解答题:(2道)
实验题:(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:2
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:7
9星难题:1