1.单选题- (共6题)
1.
某小型水电站的电能输送过程如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电。已知输电线的总电阻R=5Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为5:1,降压变压器副线圈两端交变电压
V,降压变压器的副线圈与R0=11Ω的电阻组成闭合电路。若将变压器视为理想变压器,则( )



A.流过R的电流是100A |
B.T1副线圈两端电压为1100V |
C.输电线路上损失功率为80W |
D.发电机的输出功率为4400W |
2.
关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.一小段通电导体放在磁场A处,受到的磁场力比B处的大,说明A处的磁感应强度比B处的磁感应强度大 |
B.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度可能不为零 |
C.由![]() |
D.小磁针N极所受磁场力的方向垂直于该处磁感应强度的方向 |
3.
在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示,则( )


A.导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力 |
B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力 |
C.线框受到的安培力的合力为零 |
D.线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下 |
4.
如图所示的电路中,
和
是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻可以忽略,下列说法中正确的是







A.合上S时,![]() ![]() |
B.合上S时,![]() ![]() ![]() ![]() |
C.断开S时,![]() ![]() |
D.断开S时,![]() ![]() |
5.
唱卡拉OK用的话筒,内有传感器,其中有一种是动圈式的,它的工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号,下列说法正确的是( )
A.该传感器是根据电流的磁效应工作的 |
B.该传感器是根据电磁感应原理工作的 |
C.膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量不变 |
D.膜片振动时,金属线圈中不会产生感应电动势 |
6.
在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时( )


A.RM变大,且R越大,U增大越明显 |
B.RM变大,且R越小,U增大越明显 |
C.RM变小,且R越大,U增大越明显 |
D.RM变小,且R越小,U增大越明显 |
2.多选题- (共5题)
7.
1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速度,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。不计电场中加速时间和相对论效应,则( )


A.离子由加速器的边缘进入加速器 |
B.离子由加速器的中心附近进入加速器 |
C.加速电场的周期随粒子速度增大而增大 |
D.粒子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关 |
8.
如图所示,用丝线将一个圆形金属板悬于O点,竖直虚线左边有垂直于纸面向外的匀强磁场,而右边没有磁场,不计空气阻力,现将金属板从图示位置由静止释放,金属板面在摆动过程中始终与磁场垂直。下列说法中正确的有( )


A.金属板在进入和离开磁场过程,板内产生感应电流 |
B.板内不能产生感应电流,金属板摆动不会停止 |
C.板内虽然能产生感应电流,但受到的安培力合力为零,故金属板摆动幅度不会改变 |
D.金属板的摆动幅度逐渐减小,摆动一段时间后会停止 |
9.
如图所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于某一线圈上方,MN与该线圈的轴线处于同一竖直平面内.为使MN垂直纸面向外运动,下列连接正确的是(直杆MN与线圈的电阻均不能忽略)( )


A.将a、c端接在直流电源正极,b、d端接在直流电源负极 |
B.将a、c端接在直流电源负极,b、d端接在直流电源正极 |
C.将a、d端接在直流电源正极,b、c端接在直流电源负极 |
D.将a、d端接在直流电源负极,b、c端接在直流电源正极 |
10.
圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率沿着AO方向对准圆心O射入磁场,其运动轨迹如所示.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是 ( )


A.a粒子速率最大 | B.c粒子速率最大 |
C.a粒子在磁场中运动的时间最长 | D.它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc |
11.
如图所示,线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只灯泡均能正常发光。则( )


A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt |
B.增大线圈转动角速度ω时,感应电动势的峰值Em不变 |
C.增大电容器C两极板间的正对面积时,灯泡A1变亮 |
D.抽去电感器L的铁芯时,灯泡A2变亮 |
3.解答题- (共4题)
12.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,电阻R1=R2=R3=R,C为水平放置的平行板电容器,其电容为C,两极板的间距为d,重力加速度为g。
(1)开关S处于断开状态时,平行板电容器的电压是多大?所带电荷量是多少?
(2)开关S处于断开状态时,有一带电微粒恰好能在平行板电容器中静止不动,求该微粒的电性及比荷;
(3)在开关S由断开到闭合稳定的过程中,流过电阻R2的电荷量为多少?
(1)开关S处于断开状态时,平行板电容器的电压是多大?所带电荷量是多少?
(2)开关S处于断开状态时,有一带电微粒恰好能在平行板电容器中静止不动,求该微粒的电性及比荷;
(3)在开关S由断开到闭合稳定的过程中,流过电阻R2的电荷量为多少?

13.
如图所示,在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小B0=0.40T,两导轨间距L=1.0m,导轨上端连接一阻值R=2.0Ω的电阻和开关S,两金属棒a和b接入电路的电阻都为R=2.0Ω,质量分别为ma=0.040kg和mb=0.020kg,它们与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦地运动,若将b棒固定,开关S断开,用一竖直向上的恒力F拉a棒,稳定后a棒向上匀速运动,此时再释放b棒,b棒恰能保持静止。不计导轨电阻,取g=10m/s2。
(1)求a棒向上匀速运动的速度v1和拉力F的大小;
(2)若将a棒固定,开关S闭合,让b棒自由下滑,求b棒滑行的最大速度v2;
(3)若将a棒和b棒都固定,开关S断开,使磁感应强度从B0=0.40T随时间均匀增加,经△t=0.10s后磁感应强度增大到B=0.60T时,a棒受到的安培力大小F1=0.15N,求两棒间的距离h。
(1)求a棒向上匀速运动的速度v1和拉力F的大小;
(2)若将a棒固定,开关S闭合,让b棒自由下滑,求b棒滑行的最大速度v2;
(3)若将a棒和b棒都固定,开关S断开,使磁感应强度从B0=0.40T随时间均匀增加,经△t=0.10s后磁感应强度增大到B=0.60T时,a棒受到的安培力大小F1=0.15N,求两棒间的距离h。

14.
如图所示,坐标系xoy位于竖直平面内,所在空间有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在x<0的空间内还有沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为
(1)油滴的带电性质和匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)在x>0的区域内所加电场的场强;
(3)带电油滴从P点运动到N点经历的时间.
A.一个带电油滴经图中x轴上的M点,沿着直线MP方向以速率v做匀速运动,图中直线MP与x轴夹角α=30°,经过P点后油滴进入x>0的区域,要使油滴在x>0的区域内做匀速圆周运动,需要在该区域内加一个匀强电场.若带电油滴沿弧PN做匀速圆周运动,并垂直于x轴通过轴上的N点,已知重力加速度为g.试求: |
(2)在x>0的区域内所加电场的场强;
(3)带电油滴从P点运动到N点经历的时间.

15.
如图所示,虚线MN的右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.电阻为R、质量为m、边长为L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑绝缘的水平面上,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界。当线框以初速度v0向左离开磁场过程中,线框克服安培力做的功为W.求:
(1)初始时刻,线框中感应电流I大小和方向;
(2)线框cd边穿出磁场时速度v;
(3)线框穿出磁场的过程中,通过线框截面的电荷量q。
(1)初始时刻,线框中感应电流I大小和方向;
(2)线框cd边穿出磁场时速度v;
(3)线框穿出磁场的过程中,通过线框截面的电荷量q。

4.实验题- (共4题)
16.
用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量.

(1)旋动部件_______(填“S”或“T”),使指针对准电流的“0”刻度线.
(2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置.将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件_______(填“S”或“T”),使指针对准电阻的_______(填“0”或“∞”)刻度线处.
(3)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按的顺序进行操作,再完成读数测量_______.

(1)旋动部件_______(填“S”或“T”),使指针对准电流的“0”刻度线.
(2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置.将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件_______(填“S”或“T”),使指针对准电阻的_______(填“0”或“∞”)刻度线处.
(3)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按的顺序进行操作,再完成读数测量_______.
A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置 |
B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置 |
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻相接 |
D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准 |
17.
某实验小组描绘规格为“2.5V,0.6W”的小灯泡的I﹣U特性曲线。实验室提供下列器材:
H.开关一个、导线若干
(1)实验中所用的电流表应选_____,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____(只需填器材前面的字母代号)。
(2)若采用如图甲所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线,电压表的右端应与电路中的_____点相连(选填“a”或“b”)。
(3)开关S闭合之前,图中滑动变阻器的滑片P应该置O于_____端(选填“c”或“d”)。
(4)正确操作实验,测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点作出灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。则随温度的增加,灯丝电阻_____(选填“增大”、“减小”或“不变”)。
A.电流表A1(量程为0﹣25mA,内阻约1Ω) |
B.电流表A2(量程为0﹣300mA,内阻约0.2Ω) |
C.电压表V1(量程为0﹣3V,内阻约5kΩ) |
D.电压表V2(量程为0﹣15V,内阻约15kΩ) |
E.滑动变阻器R1(0﹣10Ω,额定电流1.5A) |
F.滑动变阻器R2(0﹣1000Ω,额定电流0.5A) |
G.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计) |
(1)实验中所用的电流表应选_____,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____(只需填器材前面的字母代号)。
(2)若采用如图甲所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线,电压表的右端应与电路中的_____点相连(选填“a”或“b”)。
(3)开关S闭合之前,图中滑动变阻器的滑片P应该置O于_____端(选填“c”或“d”)。
(4)正确操作实验,测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点作出灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。则随温度的增加,灯丝电阻_____(选填“增大”、“减小”或“不变”)。

18.
某实验小组探究了影响导体电阻因素的定量关系后,想测定某金属丝的电阻率。
(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=64.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径如图甲所示,则金属丝的直径d=_____mm;

(2)按如图乙所示连接好电路,测量金属丝的电阻Rx.改变滑动变阻器的阻值,获得六组I、U数据描在如图丙所示的坐标系上。由图可求得金属丝的电阻Rx=_____Ω,该金属丝的电阻率ρ=_____Ω•m(保留两位有效数字)。
(3)由于(2)中测量电路电压表分流,存在_____(选填“系统”或“偶然”)误差,造成电阻率的测量值_____(选填“偏大”或“偏小”)。
(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=64.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径如图甲所示,则金属丝的直径d=_____mm;

(2)按如图乙所示连接好电路,测量金属丝的电阻Rx.改变滑动变阻器的阻值,获得六组I、U数据描在如图丙所示的坐标系上。由图可求得金属丝的电阻Rx=_____Ω,该金属丝的电阻率ρ=_____Ω•m(保留两位有效数字)。
(3)由于(2)中测量电路电压表分流,存在_____(选填“系统”或“偶然”)误差,造成电阻率的测量值_____(选填“偏大”或“偏小”)。
19.
一种实验用的小型电池的电动势约为9V,内阻约50Ω,允许最大输出电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,用图甲所示电路进行测量(图甲中电压表内阻很大,可不考虑它对测量的影响),R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω,R0是保护电阻。
(1)实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:
实验时,R0应选用_____较好(选填选项字母)。

(2)在实验中当电阻箱调到图乙所示位置后,读出电阻箱此时的电阻为_____Ω。
(3)根据测量数据作出
图象,如图丙所示。若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E=_____,内阻r=_____(用k、b表示)。
(1)实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:
A.10Ω,5W | B.150Ω,0.5W | C.200Ω,0.25W | D.1.2kΩ,1W |

(2)在实验中当电阻箱调到图乙所示位置后,读出电阻箱此时的电阻为_____Ω。
(3)根据测量数据作出

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