1.单选题- (共6题)
1.
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )


A.该束带电粒子带负电 |
B.速度选择器的P1极板带负电 |
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 |
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷![]() |
3.
如图所示,电荷量为e,质量为m的电子从A点沿与电场垂直的方向进入匀强电场,初速度为v0,当它通过电场中B点时,速度与场强方向成150°角,不计电子的重力,求:
(1)电子经过B点的速度多大;
(2)AB两点间的电势差多大.
(1)电子经过B点的速度多大;
(2)AB两点间的电势差多大.

4.
如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.可以判定( ).


A.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力 |
B.M点的电势高于N点的电势 |
C.粒子带负电 |
D.粒子在M点的动能大于在N点的动能 |
5.
如图,长为
的直导线拆成边长相等,夹角为
的
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
,当在该导线中通以电流强度为
的电流时,该
形通电导线受到的安培力大小为








A.0 | B.0.5![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
如图所示,在通电直导线下方,有一电子沿平行导线方向以速度v向左运动,则关于电子的运动轨迹和运动半径的判断正确的是( )


A.将沿轨迹Ⅰ运动,半径越来越小 |
B.将沿轨迹Ⅰ运动,半径越来越大 |
C.将沿轨迹Ⅱ运动,半径越来越小 |
D.将沿轨迹Ⅱ运动,半径越来越大 |
2.选择题- (共3题)
7.在实验室,小金分别用甲盐的晶体配制了溶质质量分数为5%的A的溶液和30%的B溶液,但忘了帖标签,请你运用两种不同的科学原理,分别设计两个简单实验来判别这两瓶溶液,请写出简要的实验方案和明确的判断依据,有下列仪器、物品供选择,量筒、天平、小烧杯、酒精灯、三脚架、石棉网、漏斗、玻璃棒、滤纸、温度计、新鲜萝卜、甲盐的晶体.(实验室的室温为30℃,30℃甲盐的溶解度为50g)
方案1:{#blank#}1{#/blank#},判别依据{#blank#}2{#/blank#};
方案2:{#blank#}3{#/blank#},判别依据{#blank#}4{#/blank#}.
3.多选题- (共4题)
10.
研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列说法正确的是


A.实验前,只用带电玻璃棒与电容器a板接触,能使电容器带电 |
B.实验中,只增加极板带电量,静电计指针的张角变大,表明电容增大 |
C.实验中,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大 |
D.实验中,只将电容器b板向右平移,静电计指针的张角变小 |
11.
在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一个电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m、电荷量为-q的负试探电荷,该试探电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°,规定电场中P点的电势为零.则在+Q形成的电场中( )


A.N点电势高于P点电势 |
B.N点电势为![]() |
C.P点电场强度大小是N点的4倍 |
D.试探电荷在N点具有的电势能为![]() |
12.
如图两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ。质量为m、长为L的金属杆ab垂直导轨放置,整个装置处于匀强磁场中,磁场方向与ab垂直。当金属杆ab中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab保持静止。则磁感应强度方向和大小可能为: ( )


A.竖直向上,大小为![]() |
B.平行导轨向上,大小为![]() |
C.水平向右,大小为![]() |
D.水平向左,大小为![]() |
13.
如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是()


A.电子在磁场中运动的时间为![]() |
B.电子在磁场中运动的时间为![]() |
C.磁场区域的圆心坐标(![]() ![]() |
D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L) |
4.解答题- (共3题)
14.
如图所示,已知电源电动势E=15V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=2Ω时,电路中标有“3V,6W”的灯泡L和内阻RD=0.5Ω的小型直流电动机D都恰能正常工作.试求:

(1)电动机的额定电压;
(2)电动机的输出功率.

(1)电动机的额定电压;
(2)电动机的输出功率.
15.
如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等.现有一质量m=0.01 kg、电荷量q=0.01 C的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界MN相距L=2 m的A点以v0=5 m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回A点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10 m/s2.

(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1;
(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;
(3)若滑块在A点以v0′=9 m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2.

(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1;
(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;
(3)若滑块在A点以v0′=9 m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2.
16.
如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动。不计带电粒子所受重力。
(1)求粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;
(2)为使该粒子做匀速直线运动,还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场,求电场强度E的大小。
(1)求粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;
(2)为使该粒子做匀速直线运动,还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场,求电场强度E的大小。
5.实验题- (共2题)
18.
有一个小灯泡上标有“4 V,2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:

(1)实验时,选用图1而不选用图2的电路图来完成实验,请说明理由:_______________.
(2)实验中所用电压表应选用________,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______.(用序号字母表示)
(3)把图3中所示的实验器材按图1用笔画线代替导线连接成实物电路图______.
(4)某同学通过实验测量得到的数据已经描在了图4所示的I-U坐标系中,请用一光滑的曲线将各描点连接好_____.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“不变”或“减小”)。
A.电压表(0~5 V,内阻10 kΩ) |
B.电压表(0~15 V,内阻20 kΩ) |
C.电流表(0~3 A,内阻0.4 Ω) |
D.电流表(0~0.6 A,内阻1.0 Ω) |
E.滑动变阻器(10 Ω,2 A) |
F.滑动变阻器(500 Ω,1 A) |
G.学生电源(直流6 V)、开关、导线若干 |

(1)实验时,选用图1而不选用图2的电路图来完成实验,请说明理由:_______________.
(2)实验中所用电压表应选用________,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______.(用序号字母表示)
(3)把图3中所示的实验器材按图1用笔画线代替导线连接成实物电路图______.
(4)某同学通过实验测量得到的数据已经描在了图4所示的I-U坐标系中,请用一光滑的曲线将各描点连接好_____.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“不变”或“减小”)。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(3道)
多选题:(4道)
解答题:(3道)
实验题:(2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:9
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:1