1.选择题- (共2题)
2.单选题- (共2题)
3.
一线圈匝数为n=10匝,线圈电阻不计,在线圈外接一个阻值R=2.0Ω的电阻,如图甲所示。线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈内磁通量φ随时间t变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )


A.线圈中产生的感应电动势为10V |
B.R两端电压为0.5V |
C.a点电势高于b点电势 |
D.通过R的电流大小为2.5A |
4.
如图所示,圆形线圈垂直放在匀强磁场里,第1秒内磁场方向指向纸里,如图(b).若磁感应强度大小随时间变化的关系如图(a),那么,下面关于线圈中感应电流的说法正确的是( )


A.在第1秒内感应电流增大,电流方向为逆时针 |
B.在第2秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针 |
C.在第3秒内感应电流减小,电流方向为顺时针 |
D.在第4秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针 |
3.多选题- (共4题)
5.
电子以初速度v0垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则( )
A.磁场对电子的洛伦兹力大小、方向恒定不变 |
B.磁场对电子的洛伦兹力始终不做功 |
C.电子的速度、加速度始终不变 |
D.电子的动能始终不变 |
6.
劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如右图所示。置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U。若A处粒子源产生的质子在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。则下列说法正确的是


A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf |
B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比 |
C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为![]() |
D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能加速![]() |
7.
如图所示,光滑绝缘轨道ABP竖直放置,其轨道末端切线水平,在其右侧有一正交的匀强电场、磁场区域,电场竖直向上,磁场垂直纸面向里.一带电小球从轨道上的A点由静止滑下,经P点进入场区后,恰好沿水平方向做直线运动.则可判定( )


A.小球带负电 |
B.小球带正电 |
C.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向上偏 |
D.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向下偏 |
4.解答题- (共3题)
9.
如图,两平行金属导轨间距离
,导轨和水平面的夹角是q,导轨所在的平面内分布着磁感应强度
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,导体棒始终静止,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
,导轨电阻不计,g取10m/s2。

(1)求通过导体棒的电流;
(2)若导轨光滑,磁场方向竖直向上,求导体棒受到的安培力大小及q的大小;
(3)若导轨粗糙,磁场方向垂直导轨平面向上,求导体棒受到的摩擦力的大小和方向







(1)求通过导体棒的电流;
(2)若导轨光滑,磁场方向竖直向上,求导体棒受到的安培力大小及q的大小;
(3)若导轨粗糙,磁场方向垂直导轨平面向上,求导体棒受到的摩擦力的大小和方向
10.
如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示(磁场垂直纸面向里为正方向)。t=0时刻,一质量m=8×10﹣4kg、电荷量q=+2×10﹣4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O’是挡板MN上一点,直线OO'与挡板MN垂直,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)若微粒的运动时间大于一个B变化的周期,在图上画出(0﹣20π)s内微粒的运动轨迹
(2)微粒再次经过直线OO'时与O点的距离;
(3)微粒在运动过程中离开直线OO’的最大高度;
(4)水平移动挡板使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。

(1)若微粒的运动时间大于一个B变化的周期,在图上画出(0﹣20π)s内微粒的运动轨迹
(2)微粒再次经过直线OO'时与O点的距离;
(3)微粒在运动过程中离开直线OO’的最大高度;
(4)水平移动挡板使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。
试卷分析
-
【1】题量占比
选择题:(2道)
单选题:(2道)
多选题:(4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:6
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0