1.单选题- (共9题)
1.
如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球
和
,其质量
,
球上固定一轻质弹簧.若将
球以速度
去碰撞静止的
球,下列说法中正确的是( )









A.当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小 |
B.当弹簧恢复原长时,![]() |
C.当![]() ![]() |
D.当![]() |
5.
如图是某静电场电场线的分布图,M、N是电场中的两个点,下列说法正确的是()


A.M点场强大于N点场强 |
B.M点电势高于N点电势 |
C.将电子从M点移动到N点,其电势能增加 |
D.将电子从M点移动到N点,电场力做正功 |
6.
如图是洛伦兹力演示仪的实物图和结构示意图。用洛伦兹力演示仪可以观察运动电子在磁场中的运动径迹。下列关于实验现象和分析正确的是




A.励磁线圈通以逆时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹 |
B.励磁线圈通以顺时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹 |
C.保持励磁电压不变,增加加速电压,电子束形成圆周的半径减小 |
D.保持加速电压不变,增加励磁电压,电子束形成圆周的半径增大 |
7.
如图所示,在两个水平放置的平行金属板之间,存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场.一束带电粒子(不计重力)沿着直线通过两板间而不发生偏转,则这些粒子一定具有相同的( )


A.质量![]() | B.初速度![]() | C.电荷量![]() | D.比荷![]() |
9.
质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图两种虚线所示,下列表述正确的是


A.M带负电,N带正电 |
B.M的速度率小于N的速率 |
C.洛伦磁力对M、N做正功 |
D.M的运行时间大于N的运行时间 |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共1题)
12.
如图1所示,物体A以速度v0做平抛运动,落地时水平方向的位移和竖直方向的位移均为L,图1中的虚线是A做平抛运动的轨迹.图2中的曲线是一光滑轨道,轨道的形状与图1中的虚线相同.让物体B从轨道顶端无初速下滑,B下滑过程中没有脱离轨道.物体A、B都可以看作质点.重力加速度为g.则下列说法正确的是( )


A.A、B两物体落地时的速度方向相同 |
B.A、B两物体落地时的速度大小相等 |
C.物体B落地时水平方向的速度大小为![]() |
D.物体B落地时重力的瞬时功率为mg![]() |
4.解答题- (共5题)
13.
如图所示,质量
、长
的薄木板静置在水平地面上,质量
的小滑块(可视为质点)以速度
从木板的左端冲上木板.已知滑块与木板间的动摩擦因数
,重力加速度
取
.

(1)若木板固定,滑块将木板的右端滑出,求:
a. 滑块在木板上滑行的时间
;
b. 滑块从木板右端滑出时间的速度
.
(2)若水平地面光滑,且木板不固定.在小滑块冲上木板的同时,对木板施加一个水平向右的恒力
,如果要使滑块不从木板上掉下,力
应满足什么条件?(假定滑块与木板之间最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)








(1)若木板固定,滑块将木板的右端滑出,求:
a. 滑块在木板上滑行的时间

b. 滑块从木板右端滑出时间的速度

(2)若水平地面光滑,且木板不固定.在小滑块冲上木板的同时,对木板施加一个水平向右的恒力


14.
一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点,已知该星球半径为R,引力常量为G,求:
(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的“第一宇宙速度”。
(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的“第一宇宙速度”。
15.
如图所示,
和
是真空中一对水平放置的平行金属板,板间距离为
,板长为
,两板间电势差为
,板间电场可视为匀强电场.现有一电荷量为
、质量为
的带电粒子,以水平初速度
射入板间.已知该粒子能射出金属板,不计粒子重力.求:

(1)带电粒子射出金属板时速度
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
.









(1)带电粒子射出金属板时速度

(2)在带电粒子通过平行金属板的过程中,电场力所做的功

16.
如图所示,在倾角为
的斜面上,固定一宽度为
的足够长平行金属光滑导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器.电源电动势为
,内阻为
.质量
的金属棒
与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度为
.导轨与金属棒的电阻不计,取
.

(1)如果保持金属棒在导轨上静止,滑动变阻器接入到电路中的阻值是多少;
(2)如果拿走电源,直接用导线接在两导轨上端,滑动变阻器阻值不变化,求金属棒所能达到的最大速度值;
(3)在第(2)问中金属棒达到最大速度前,某时刻的速度为
,求此时金属棒的加速度大小.









(1)如果保持金属棒在导轨上静止,滑动变阻器接入到电路中的阻值是多少;
(2)如果拿走电源,直接用导线接在两导轨上端,滑动变阻器阻值不变化,求金属棒所能达到的最大速度值;
(3)在第(2)问中金属棒达到最大速度前,某时刻的速度为

17.
变化的磁场可以激发感生电场,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备.它的基本原理如图所示,上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室内做圆周运动.电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,在两极间产生一个由中心向外逐渐减弱、而且变化的磁场,这个变化的磁场又在真空室内激发感生电场,其电场线是在同一平面内的一系列同心圆,产生的感生电场使电子加速.图甲中上部分为侧视图、下部分为俯视图.已知电子质量为
、电荷量为
,初速度为零,电子圆形轨道的半径为
.穿过电子圆形轨道面积的磁通量
随时间
的变化关系如图乙所示,在
时刻后,电子轨道处的磁感应强度为
,电子加速过程中忽略相对论效应.

(1)求在
时刻后,电子运动的速度大小;
(2)求电子在整个加速过程中运动的圈数;
(3)电子在半径不变的圆形轨道上加速是电子感应加速器关键技术要求.试求电子加速过程中电子轨道处的磁感应强度随时间变化规律.当磁场分布不均匀时,可认为穿过一定面积的磁通量与面积的比值为平均磁感应强度
.请进一步说明在电子加速过程中,某一确定时刻电子轨道处的磁感应强度与电子轨道内的平均磁感应强度的关系.








(1)求在

(2)求电子在整个加速过程中运动的圈数;
(3)电子在半径不变的圆形轨道上加速是电子感应加速器关键技术要求.试求电子加速过程中电子轨道处的磁感应强度随时间变化规律.当磁场分布不均匀时,可认为穿过一定面积的磁通量与面积的比值为平均磁感应强度

5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
选择题:(2道)
多选题:(1道)
解答题:(5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:5
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:2