1.单选题- (共8题)
1.
如图所示为等量异号点电荷周围电场线的分布图,图中M点是两点电荷连线的中点,N点和M点到正电荷的距离相等。若M、N两点电场强度的大小分别为EM和EN,电势分别为φM和φN,则()


A.EM >EN,φM >φN |
B.EM >EN,φM <φN |
C.EM =EN,φM >φN |
D.EM =EN,φM <φN |
3.
质量为m、长为L的通电直导线放在倾角为的光滑斜面上,并处在磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,磁场方向竖直向上,电流为I时导线平衡,则以下说法正确的是( )

①导线受安培力的方向为沿斜面向上;
②导线受安培力的方向为水平向右;
③导线对斜面的压力大小为
;
④导线对斜面的压力大小为mgcos;
⑤导线对斜面的压力大小为
;

①导线受安培力的方向为沿斜面向上;
②导线受安培力的方向为水平向右;
③导线对斜面的压力大小为

④导线对斜面的压力大小为mgcos;
⑤导线对斜面的压力大小为

A.①④ | B.①⑤ | C.②③⑤ | D.②③ |
4.
平行金属板M、N间的距离和板长都等于d。在两板间加上垂直于纸面向外的匀强磁场。一束荷质比(电荷量与质量之比)为k的正离子以初速度v贴着M板向右射入两极之间,(重力不计)。为了使射入两板间的正离子都能打在N板上,磁感应强度B的取值范围是( )


A.![]() ![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() |
5.
如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为q的某种自由运动电荷
导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为
当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U,且上表面的电势比下表面的低
由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷的正负分别为( )

A.
,负 B.
,正 C.
,负 D.
,正




A.




6.
如下图所示,矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁场方向垂直线圈所在平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示。以图中箭头所示方向为线圈中感应电流i的正方向,以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B的正方向,则能正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的是 ( )


A.A | B.B | C.C | D.D |
7.
如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为N的矩形线圈,其面积为S,电阻为r,线圈两端外接一电阻为R的用电器和一个交流电压表。若线圈绕对称轴OOˊ以角速度ω做匀速转动,则线圈从图示位置转过900的过程中,下列说法正确的是( )


A.通过电阻的电量为![]() |
B.交流电压表的示数为NBSω |
C.交流电压表的示数为![]() |
D.电阻产生的热量为![]() |
8.
一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可调电阻R设原线圈的电流为I1,输入功率为P1,副线圈的电流为I2,输出功率为P2。当R增大时()
A.I1减小,P1增大 |
B.I1减小,P1减小 |
C.I2增大,P2减小 |
D.I2增大,P2增大 |
2.选择题- (共3题)
9.
北京时间2016年10月17日7点30分28秒,神舟十一号载人飞船在我国酒泉卫生发射中心发射升空,并与天宫二号交汇对接构成组合体,进行迄今为止时间最长的一次航天飞行。图1为“天体系统层次示意图”,读图,完成下列各题。
10.
北京时间2016年10月17日7点30分28秒,神舟十一号载人飞船在我国酒泉卫生发射中心发射升空,并与天宫二号交汇对接构成组合体,进行迄今为止时间最长的一次航天飞行。图1为“天体系统层次示意图”,读图,完成下列各题。
11.横线上的数字是什么?(从左到右填写)
4 8 12 16 20 24 28 {#blank#}1{#/blank#} {#blank#}2{#/blank#} {#blank#}3{#/blank#}
3.多选题- (共5题)
12.
一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:16,则()


A.该原子核发生了α衰变 |
B.反冲核沿小圆作逆时针方向运动 |
C.原静止的原子核的原子序数为15 |
D.沿大圆和沿小圆运动的粒子的周期相同 |
13.
如图所示,一个正方形导线框abcd,边长为L,质量为m。将线框从距水平匀强磁场上方h处由静止释放,在线框下落过程中,不计空气阻力,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当ab边刚进入磁场时,线框速度为v。在线框进入磁场的整个过程中,下列说法正确的是 ( )


A.线框可能做加速度减小的加速运动 |
B.线框不可能做匀速运动 |
C.安培力对线框的冲量大小一定为mv[ |
D.线框克服安培力做功一定为![]() |
14.
一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,以速度v射入磁感应强度为B的匀强磁场。不计粒子重力。下列说法正确的是 ( )
A.若v与B的方向垂直,入射速度v越大,则轨道半径越大 |
B.若v与B的方向垂直,入射速度v越大,则运动周期越大 |
C.若v与B的方向相同,则粒子在运动过程中速度不断变大 |
D.若v与B的方向相同,则粒子在运动过程中速度保持不变 |
15.
如图,将额定电压为60V的用电器,通过一理想变压器接在正弦交变电源上。闭合开关S后,用电器正常工作,交流电压表和交流电流表(均为理想电表)的示数分别为220V和2.2A。以下判断正确的是


A.变压器输入功率为484W |
B.通过原线圈的电流的有效值为0.6A |
C.通过副线圈的电流的最大值为2.2A |
D.变压器原、副线圈的电流匝数比![]() |
16.
质子、中子和氦核的质量分别为m1、m2和m3,当质子和中子结合成氦核时,是释放能量还是吸收的能量和具体的能量值(c表示真空中的光速)()
A.(2m1+2m2-m3)c2 |
B.(m1+m2-m3)c2 |
C.释放能量 |
D.吸收能量 |
4.解答题- (共3题)
17.
磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用。图a是在平静海面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道(简称通道)组成。如图b所示,通道尺寸a=2.0m、b=0.15m、c=0.10m。工作时,在通道内沿z轴正方向加B=8.0T的匀强磁场;沿x轴负方向加匀强电场,使两金属板间的电压U=99.6V;海水沿y轴方向流过通道。已知海水的电阻率ρ=0.20Ωm。

(1)船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;
(2)船以vs=5.0m/s的速度匀速前进。若以船为参照物,海水以5.0m/s的速率涌入进水口,由于通道的截面积小于进水口的截面积,在通道内海水速率增加到vd=8.0m/s。求此时两金属板间的感应电动势U感;
(3)船行驶时,通道中海水两侧的电压按U´=U-U感计算,海水受到电磁力的80%可以转化为对船的推力。当船以vs=5.0m/s的速度匀速前进时,求海水推力的功率。

(1)船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;
(2)船以vs=5.0m/s的速度匀速前进。若以船为参照物,海水以5.0m/s的速率涌入进水口,由于通道的截面积小于进水口的截面积,在通道内海水速率增加到vd=8.0m/s。求此时两金属板间的感应电动势U感;
(3)船行驶时,通道中海水两侧的电压按U´=U-U感计算,海水受到电磁力的80%可以转化为对船的推力。当船以vs=5.0m/s的速度匀速前进时,求海水推力的功率。
18.
在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点,以垂直于电场方向的水平初速度v0进入该真空室内,取重力加速度为g。求:
(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,求磁感应强度B0的大小及所有可能的方向;
(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,求此时电场强度E的大小和方向应满足的条件;
(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,求M、N两点间的竖直高度H及经过N点时重力做功的功率。
(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,求磁感应强度B0的大小及所有可能的方向;
(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,求此时电场强度E的大小和方向应满足的条件;
(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,求M、N两点间的竖直高度H及经过N点时重力做功的功率。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(3道)
多选题:(5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:7
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:1