1.单选题- (共8题)
2.
一弹簧振子在振动过程中,振子经A、B两点的速度相同,若它从A到B历时0.2s,从B再回到A的最短时间为0.4s,则该振子的振动频率为
A.1Hz | B.1.25Hz | C.2Hz | D.2.5Hz |
3.
下列有关波动现象的说法中正确的是( )
A.医生检查身体用的“B 超”是根据超声波的多普勒效应制成的 |
B.多普勒效应是由于波源与观察者之间有相对运动而产生的 |
C.波具有衍射特性的条件,是障碍物的尺寸与波长比较相差不多或小得多 |
D.在干涉图样中,振动加强区域的质点,其位移始终保持最大;振动减弱区域的质点,其位移始终保持最小 |
4.
有一摆长为L的单摆,悬点正下方某处有一光滑小钉,当摆球经过平衡位置向左摆动时,摆线的上部将被挡住,使摆长发生变化。现使摆球做小角度摆动,下图为摆球从右边最高点M摆至左边最高点N的闪光照片(悬点和小钉未摄入),P为摆动中的最低点,每相邻两次闪光的时间间隔相等,则小钉距悬点的距离为( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.条件不足,无法判断 |
6.
如图所示,L为电阻不计的自感线圈,已知LC电路振荡周期为T,开关S闭合一段时间。S断开时开始计时,当t=3T/8时,L内部磁感应强度的方向和电容器极板间电场强度的方向分别为( )


A.向下、向下 |
B.向上、向下 |
C.向上、向上 |
D.向下、向上 |
7.
关于电磁波,下列说法中不正确的是( )
A.电磁波既可以在介质中传播,又可以在真空中传播 |
B.在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫调谐 |
C.电磁波在真空中传播时,频率和波长的乘积是一个恒量 |
D.振荡电路的频率越高,发射电磁波的本领越大 |
8.
如图所示,LC振荡电路的导线及自感线圈的电阻忽略不计,某瞬间回路中电流方向如箭头所示,且此时电容器的极板A带正电荷,则该瞬间( )


A.电流i正在增大,线圈L中的磁场能也正在增大 |
B.电容器两极板间电压正在增大 |
C.电容器带电量正在减小 |
D.线圈中电流产生的磁场的磁感应强度正在增强 |
2.多选题- (共3题)
9.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,x=0处的O点为波源且由t=0时开始沿y轴负方向起振,如图所示是t=0.3s时,x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断正确的是


A.t=0.3s时,O点振动方向沿y轴负方向 |
B.t=0.3s时,O点振动方向沿y轴正方向 |
C.t=0.4s时,x=8m处的质点速度沿y轴正方向 |
D.t=3s时,x=40m处的质点沿x方向前进了80m |
10.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,下图甲是波刚传播到x=5m处的M点时的波形图,下图乙是质点N (x=3m)从此时刻开始计时的振动图象,Q是位于x=10m 处的质点,下列说法正确的是( )


A.这列波的波速是1.25m/s |
B.M点以后的各质点开始振动时的方向都沿x轴正方向 |
C.由甲图对应时刻开始计时,经过6s,质点Q第一次到达波谷 |
D.这列波由M点传播到Q点的这段时间内,M点通过的路程为50cm |
11.
如图所示,固定在绝缘水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻为2R的导体棒ab与固定绝缘弹簧相连,放在导轨上,并与导轨接触良好.初始时刻,弹簧处于自然长度.给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒往复运动一段时间后静止,不计导轨电阻,下列说法中正确的是()


A.导体棒每次向右运动的过程中受到的安培力均逐渐减小 |
B.导体棒速度为v0时其两端的电压为BLv0/3 |
C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为mv02/2 |
D.在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热为mv02/6 |
3.解答题- (共3题)
13.
如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈的总电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=
T,当线圈以300r/min的转速匀速旋转时.问:

(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?
(3)从中性面开始计时,经
s通过电阻R的电荷量是多少?


(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?
(3)从中性面开始计时,经

14.
如图所示,AD与A1D1为水平位置的无限长平行金属导轨,DC与D1C1为倾角为θ=37°的平行金属导轨,两组导轨的间距均为L=1.5m,导轨电阻忽略不计。质量为m1=0.35kg、电阻为R1=1Ω的导体棒ab置于倾斜导轨上,质量为m2=0.4kg、电阻为R2=0.5Ω的导体棒cd置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与cd的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩,导体棒ab、cd与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T,初始时刻棒ab在倾斜导轨上恰好不下滑。(g取10m/s2,sin37°=0.6)

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ
(2)在轻质挂钩上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态?(导体棒cd运动过程中,ab、cd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰。)
(3)若P的质量取第2问中的最大值,由静止释放开始计时,当t=1s时cd已经处于匀速直线运动状态,求在这1s内ab上产生的焦耳热为多少?

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ
(2)在轻质挂钩上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态?(导体棒cd运动过程中,ab、cd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰。)
(3)若P的质量取第2问中的最大值,由静止释放开始计时,当t=1s时cd已经处于匀速直线运动状态,求在这1s内ab上产生的焦耳热为多少?
4.实验题- (共2题)
15.
(1)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,当单摆做简谐运动时,用秒表测出单摆做n次(一般为30次-50次)全振动所用的时间
,算出周期;用米尺量出悬线的长度L,用游标卡尺测量摆球的直径d,则重力加速度g=__________(用题中所给的字母表达).
(2)将一单摆挂在测力传感器的探头上,用测力探头和计算机组成的实验装置来测定单摆摆动过程中摆线受到的拉力(单摆摆角小于5°),计算机屏幕上得到如图①所示的F-t图像.然后使单摆保持静止,得到如图②所示的F-t图像.那么:
①此单摆的周期T为__________s;
②设摆球在最低点时
,已测得当地重力加速度为g,单摆的周期用T表示,那么测得此单摆摆动时的机械能E的表达式是__________(用字母表示).

(2)将一单摆挂在测力传感器的探头上,用测力探头和计算机组成的实验装置来测定单摆摆动过程中摆线受到的拉力(单摆摆角小于5°),计算机屏幕上得到如图①所示的F-t图像.然后使单摆保持静止,得到如图②所示的F-t图像.那么:
①此单摆的周期T为__________s;
②设摆球在最低点时


16.
利用如图甲所示电路,可以测量电源电动势和内阻,所用的实验器材有:
待测电源,电阻箱R(最大阻值999.9Ω),表头G(量程为200μA,内阻为900Ω),定值电阻R0、R1,开关S,导线若干。

实验步骤如下:
(1)先利用R0和表头G构成2mA的电流表,再将2mA的电流表改装成量程为6V的电压表,根据题设条件定值电阻的阻值应为:R0=________Ω,R1=________Ω;
(2)将电阻箱阻值调到________(选填“最大“或“最小”),闭合开关S;
(3)多次调节电阻箱,记下表头G的示数I和电阻箱相应的阻值R;
(4)以
为纵坐标,
为横坐标,作
图线如图乙所示;
(5)若把流过电阻箱的电流视为干路电流,根据
是图线求得电源的电动势E=____V.内阻r=________Ω;
待测电源,电阻箱R(最大阻值999.9Ω),表头G(量程为200μA,内阻为900Ω),定值电阻R0、R1,开关S,导线若干。

实验步骤如下:
(1)先利用R0和表头G构成2mA的电流表,再将2mA的电流表改装成量程为6V的电压表,根据题设条件定值电阻的阻值应为:R0=________Ω,R1=________Ω;
(2)将电阻箱阻值调到________(选填“最大“或“最小”),闭合开关S;
(3)多次调节电阻箱,记下表头G的示数I和电阻箱相应的阻值R;
(4)以



(5)若把流过电阻箱的电流视为干路电流,根据

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
多选题:(3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:0
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:2