1.单选题- (共6题)
3.
通电的等腰梯形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行.下列关于通电直导线MN的磁场对线框作用的( )


A.线框所受安培力的合力为零 |
B.线框有两条边所受的安培力方向相同 |
C.线框有两条边所受的安培力大小相同 |
D.线框在安培力作用下一定有向右的运动趋势 |
4.
如图所示,金属板带有等量异种电荷,板间某一竖直平面内电场线的分布如实线所示,已知该平面内P、O的连线为等势线,且与电场线上两点M、N的连线垂直.一带电油滴在O点处于静止状态.则( )


A.若将油滴置于P处,仍能静止 |
B.若将油滴从M处释放,将沿电场线运动至N处 |
C.M点的电势一定比N点的高 |
D.油滴在M点的电势能一定比在N点的小 |
5.
超级电容的容量比通常的电容器大得多,其主要优点是高功率脉冲应用和瞬时功率保持,具有广泛的应用前景.如图所示,某超级电容标有“2.7 V 100 F”,将该电容接在1.5 V干电池的两端,则电路稳定后该电容器的负极板上所带电量为( )


A.-150 C | B.-75 C | C.-270 C | D.-135 C |
6.
如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略.平行板电容器C的极板水平放置.闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动.如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )


A.增大R1的阻值 | B.增大R2的阻值 |
C.增大两板间的距离 | D.断开电键S |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共5题)
10.
如图所示,a、b、c为匀强电场中的三点,b为a、c连线的中点.一个电荷量为q的负电荷,在a点受到的电场力为F,从a点移动到b点过程中电势能减小W,下列说法正确的是


A.匀强电场的电场强度大小为![]() |
B.a、b、c三点中,a点的电势最高 |
C.该电荷从a点移动到b点过程中电场力做负功 |
D.该电荷从c点移动到b点过程中电势能增加W |
12.
光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为Q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有动能的大小可能是( )


A.0 | B.![]() | C.![]() ![]() | D.![]() ![]() |
13.
1930年劳伦斯制成世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( )


A.粒子从电场中获得能量 |
B.粒子获得最大速度与回旋加速器半径有关 |
C.粒子获得最大速度与回旋加速器内的电场有关 |
D.回旋加速器中的电场和磁场交替对带电粒子做功 |
14.
如图所示,1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端. 毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的电压.已知图中的霍尔元件是正电荷导电,当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是( )


A.电表B为毫伏表,电表C为毫安表 |
B.接线端2的电势低于接线端4的电势 |
C.保持R1不变、适当减小R2,则毫伏表示数一定增大 |
D.使通过电磁铁和霍尔元件的电流大小不变,方向均与原电流方向相反,则毫伏表的示数将保持不变 |
4.解答题- (共3题)
15.
如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂着电阻为R的矩形线圈,匝数为n,线圈水平边长为L,处于方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场内.重力加速度为g.

(1) 当线圈中的电流为I时,在t时间内通过线圈横截面的电荷量q;
(2) 当线圈中通过逆时针方向电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡.请用n、m、L、I计算出磁感应强度B的表达式;

(1) 当线圈中的电流为I时,在t时间内通过线圈横截面的电荷量q;
(2) 当线圈中通过逆时针方向电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡.请用n、m、L、I计算出磁感应强度B的表达式;
16.
如图所示,长l=1 m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10–6 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小和小球的质量m;
(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时速度v的大小;
(3)在(2)所述情况下小球通过绳与竖直方向的夹角θ=37°时绳中张力T的大小.

(1)小球所受电场力F的大小和小球的质量m;
(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时速度v的大小;
(3)在(2)所述情况下小球通过绳与竖直方向的夹角θ=37°时绳中张力T的大小.
17.
如图所示,同轴圆形区域内、外半径分别为R1=1 m、R2=
m,半径为R1的圆内分布着B1=2.0 T的匀强磁场,方向垂直于纸面向外;外面环形磁场区域分布着B2=0.5 T的匀强磁场,方向垂直于纸面向内.一对平行极板竖直放置,极板间距d=
cm,右极板与环形磁场外边界相切,一带正电的粒子从平行极板左板P点由静止释放,经加速后通过右板小孔Q,垂直进入环形磁场区域.已知点P、Q、O在同一水平线上,粒子比荷4×107C/kg,不计粒子的重力,且不考虑粒子的相对论效应.求:

(1) 要使粒子不能进入中间的圆形磁场区域,粒子在磁场中的轨道半径满足什么条件?
(2) 若改变加速电压大小,可使粒子进入圆形磁场区域,且能竖直通过圆心O,则加速电压为多大?
(3) 从P点出发开始计时,在满足第(2)问的条件下,粒子到达O点的时刻.



(1) 要使粒子不能进入中间的圆形磁场区域,粒子在磁场中的轨道半径满足什么条件?
(2) 若改变加速电压大小,可使粒子进入圆形磁场区域,且能竖直通过圆心O,则加速电压为多大?
(3) 从P点出发开始计时,在满足第(2)问的条件下,粒子到达O点的时刻.
5.实验题- (共2题)
18.
某同学连接了一个如图所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势E和内阻r,R为电阻箱,V为电压表,开关S.

(1) 该同学连接的实验电路中有一处错误,请用笔在该处打上“×”号,并用笔画线作为导线,进行正确的连接._____
(2) 开关闭合前,电阻箱R的阻值应置于_____(选填“零”或“较大”).
(3) 将开关S闭合,改变电阻箱的阻值,测出几组U及R的数据,作出
的图线如图所示,则内阻r=_____Ω,电动势E=_____V.(结果保留两位有效数字)

(1) 该同学连接的实验电路中有一处错误,请用笔在该处打上“×”号,并用笔画线作为导线,进行正确的连接._____
(2) 开关闭合前,电阻箱R的阻值应置于_____(选填“零”或“较大”).
(3) 将开关S闭合,改变电阻箱的阻值,测出几组U及R的数据,作出


19.
目前很多用电器的指示灯是发光二极管.某厂家提供的某种型号发光二极管的伏安特性曲线如图所示,该二极管的正常工作电压为3.0V,允许通过的最大电流为56m实验器材名称
规格
待测的发光二极管
直流电源E
电动势4.5V,内阻忽略不计
滑动变阻器R
最大阻值为20Ω
电压表V1
量程10V,内阻约50kΩ
电压表V2
量程5V,内阻约20kΩ
电流表A1
量程100mA,内阻约50Ω
电流表A2
量程60mA,内阻约100Ω
电键S
导线若干
①为准确、方便地进行测量,电压表应选用________,电流表应选用________.(填字母符号)
②利用现有器材设计实验电路图,并在虚线框内画出______.

规格
待测的发光二极管
直流电源E
电动势4.5V,内阻忽略不计
滑动变阻器R
最大阻值为20Ω
电压表V1
量程10V,内阻约50kΩ
电压表V2
量程5V,内阻约20kΩ
电流表A1
量程100mA,内阻约50Ω
电流表A2
量程60mA,内阻约100Ω
电键S
导线若干
①为准确、方便地进行测量,电压表应选用________,电流表应选用________.(填字母符号)
②利用现有器材设计实验电路图,并在虚线框内画出______.
A.![]() (1)该二极管正常工作时阻值为________Ω. (2)某同学先用中值电阻为15Ω的多用电表欧姆挡测量该二极管的正向电阻,下列测量方法正确的是________. ![]() (3)利用下列实验器材,验证该元件的伏安特性曲线与厂家提供的是否一致. |

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