1.单选题- (共8题)
1.
关于物理学史,下列说法中正确的是
A.安培认为磁化使铁质物体内部产生了分子电流 |
B.奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场 |
C.库仑通过实验测出了引力常量G的大小 |
D.密立根通过实验测得元电荷e的数值为1×10-19C |
2.
如图所示,小车内用一轻绳和轻弹簧栓接一小球,当小车和小球相对静止一起在水平面上运动时,轻弹簧沿竖直方向,细绳与竖直方的夹角为
角,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是



A.小车的加速度一定水平向右 |
B.细绳对小球的拉力一定为![]() |
C.细绳不一定对小球有拉力作用,轻弹簧对小球不一定有弹力 |
D.细绳不一定对小球有拉力作用,轻弹簧对小球一定有弹力 |
3.
如图甲所示,倾角
的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=5×10-4C的正电荷A,现将套在斜杆上的正电小球B(可视为点电荷)从斜杆的底端(与A未接触)由静止释放,在沿斜杠向上滑动的过程中小球B的能量随位移的变化关系如图乙所示,其中图线1是B的动能随位移变化的图象,图线2是B的电势能随位移变化的图象.静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是



A.小球B向上运动过程中,加速度一直在减小 |
B.由题中信息可以求出小球B的带电量 |
C.小球B的质量m=4kg |
D.小球距离A端的最远距离为4.4m |
4.
如图甲所示电路,定值电阻R0与滑动变阻器RP串联在电源两端,电源内阻忽略不计,所有电表均为理想电表,改变滑动变阻器滑片P的位置,读取电压表V1、V2以及电流表A的多组数据,做出如图乙所示U-I图像,其中图线①表示滑动变阻器RP两端电压随干路电流的变化关系:图线②表示定值电阻R0两端电压随干路电流的变化关系.根据图上的已知信息,下列说法中正确的是


A.定值电阻![]() |
B.图像中![]() |
C.当![]() |
D.在电流表示数减小的过程中,电源的输出效率不变 |
5.
如图所示,在同一平面内互相绝缘的三根无限长直导线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ围成一个等边三角形,三根导线内通有大小相等、方向如图所示的电流A为等边三角形的几何中心,C为导线Ⅰ、Ⅲ的交点,E为导线Ⅱ、Ⅲ交点,A、B两点关于C点对称,A、F两点关于E点对称,A、D两点关于导线Ⅰ对称.已知三根导线中的电流形成的合磁场在D点的磁感应强度大小为B1,在B点的磁感应强度大小为B2,在F点的磁感应强度大小为B3.下列说法中正确的是


A.三根导线的合磁场在A点的磁感应强度大小为B2 |
B.三根导线的合磁场在A点的磁感应强度方向垂直于纸面向外 |
C.撤去导线Ⅱ,保持Ⅰ、Ⅲ中电流不变,A点磁感应强度大小为![]() |
D.若撤去导线Ⅱ,保持Ⅰ、Ⅲ中电流不变,A点磁感应强度方向垂直于纸面向外 |
6.
如图所示,在电场强度为E=1V/m的匀强电场中有一个圆,其所在平面与电场线平行,O为圆心,半径R=2m,A、B、C为圆周上三点,已知
,且AC为直径,现将若干完全相同的带电粒子从A点以相同初动能向各个不同方向发射,到达圆周上各点,其中到达B点的粒子末动能最大,不计重力和空气阻力,则



A.该电场强度的方向一定由O指向B |
B.该带电粒子一定带正电 |
C.A、B两点电势差UAB一定为1V |
D.带电粒子若经过C点,其动能一定小于A点动能 |
7.
下图为某一偏转器原理图,两个球心过O点的同心绝缘塑料半球A、B的横街面如图所示,在O点放置一点电荷.一束电子流以不同动能从该偏转器左端M正中间的小孔H垂直入射,通过偏转区域后所有电子全部打在N板上.其中初动能为
的电子恰好沿半径为R的弧线C打在N板的中点F,则下列说法中正确的是



A.A半球的电势高于B半球的电势 |
B.弧线C上每一点电场强度大小![]() |
C.从H点入射,到达B板中点D左侧的电子入射时的初动能一定大于![]() |
D.从H点入射,分别到达N板左边缘P和右边缘Q的两类电子,动能改变量![]() |
8.
如图所示,在条形磁铁的右侧放置一个可以自由运动的通电线圈abcd,线圈最初与条形磁铁处于同一平面内,通以顺时针方向的电流后,该线圈的运动情况为


A.ab边转向纸内,cd边转向纸外,同时靠近磁铁 |
B.ab边转向纸外,cd边转向纸内,同时靠近磁铁 |
C.ab边转向纸内,cd边转向纸外,同时远离磁铁 |
D.ab边转向纸外,cd边转向纸内,同时远离磁铁 |
2.多选题- (共3题)
9.
下列说法中正确的是
A.小磁针北极的指向就是该处磁场的方向 |
B.磁感线是闭合曲线,电场线不是闭合曲线 |
C.两根长度相同、电流大小相等的直导线放入同一匀强磁场,受到的安培力一定相同 |
D.地磁北极的正上空地磁场的方向竖直向上,赤道附近地磁场的方向与地面平行 |
10.
A、B、C为三块水平放置的金属板,与电路连接如图所示,三块板正中央各有一小孔,A板接地,电源内阻为r,三个定值电阻
,电路中电表均为理想电表,滑片P开始置于R2中点,现有一质量为m、电量为+q的液滴从A板小孔正上方距离为h的D点静止释放,恰好能到达C板,不计空气阻力和极板外电场,下列说法中正确的是



A.滑片P由R2中点往左移动,则B板电势降低 |
B.滑片P由R2中点往左移动,则电流表A1的示数减小,A2的示数增大 |
C.滑片P由R2中点往左移动,仍将该液滴从D点由静止释放,则带电液滴不能到达C板 |
D.滑片P由R2中点往左移动,则![]() ![]() ![]() |
11.
如图所示,三角形边界ABC的AB边竖直,三条边
内有磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场.已知AB边的右侧空间有沿水平方向的匀强电场,其余空间均为真空.若一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力)以速度
从AB边上某一点N(不包括B点)水平向左射入磁场区域,最终从BC边上某点M射出且不再返回,则下列说法中正确的是




A.AB边右侧电场的方向水平向右 |
B.粒子在磁场中走过的最远路程为![]() |
C.![]() |
D.![]() |
3.解答题- (共4题)
12.
如图所示,在垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B=3T的匀强磁场中,水平放置两根动摩擦因数为μ=0.1的平行金属导轨,两轨间距为l=50cm,左端接有电动势E=2V、内阻r=0.5Ω的电源,现将一质量m=1kg、接入电路的电阻R0=1.5Ω的金属棒ab放置在导轨上,其余电阻不计,开关闭合的瞬间,求:

(1)金属棒ab的电功率;
(2)金属棒ab的加速度.

(1)金属棒ab的电功率;
(2)金属棒ab的加速度.
13.
如图所示,虚线左侧有一长度为L,动摩擦因数μ=0.5、倾角θ=37°的粗糙斜面AB,虚线右侧有一光滑的半圆形轨道BCD,圆心为O,半径
,斜面AB与半圆形轨道BCD在B点平滑连接.已知在虚线的右侧空间有方向水平向右、磁感应强度
的匀强电场.现将一质量为m、电量为+q的小球从斜面AB顶端A由静止释放,求:

(1)小球第一次经过圆形轨道最低点B时,对圆形轨道的压力(用m,g表示);
(2)试分析小球在运动过程中是否会脱离半圆形轨道;
(3)小球在整个运动过程中在斜面AB上因摩擦产生的热量(用m,g,L表示).



(1)小球第一次经过圆形轨道最低点B时,对圆形轨道的压力(用m,g表示);
(2)试分析小球在运动过程中是否会脱离半圆形轨道;
(3)小球在整个运动过程中在斜面AB上因摩擦产生的热量(用m,g,L表示).
14.
如图所示,在水平面内有一个正三角形边界和一个边长为l、每条边均为挡板的正六边形边界ABCDEF,在其六个顶点各开有一小孔,且正三角形边界与正六边形边界的几何中心重合.两边界之间的区域Ⅰ和六边形边界以内的区域Ⅱ均有垂直纸面向里的匀强磁场,三角形边界以外为真空.区域Ⅰ磁感应强度大小为4B0,区域Ⅱ磁感应强度大小为B0.现有大量质量均为m、电量均为q的正电粒子(粒子直径略小于小孔直径)从A点以大小不同的速度v垂直于AB边进入区域Ⅱ,若粒子与挡板撞击则速度立刻减为0,不计粒子的重力与粒子间的相互作用力,则:

(1)求能从顶点C由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子速度的大小;
(2)求粒子最初从A点出发又回到A点经历的最短路程;
(3)为使所有粒子均不会从正三角形边界中飞出,求正三角形边界所围的最小面积.

(1)求能从顶点C由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子速度的大小;
(2)求粒子最初从A点出发又回到A点经历的最短路程;
(3)为使所有粒子均不会从正三角形边界中飞出,求正三角形边界所围的最小面积.
15.
如图甲所示,两水平放置的平行金属板A、B间距d=40cm,板长L=30cm,在两板间加一大小和方向随之间周期性变化的匀强电场,如图乙所示,规定竖直向上为电场强度的正方向.在距金属板右侧D=40cm的空间内有方向竖直向上、电场强度大小为E=100V/m的匀强磁场,并在该电场的右侧边界竖直放置一足够长的挡板.现有一电量q=1×10-2C、质量m=0.1kg的正电小球在t=0时刻以水平初速度v0=2m/s从距B板h=5cm处射入A、B两板间,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)小球飞出A、B两板间时竖直方向的速度的大小;
(2)小球在A、B极板间运动过程中受到电场力的平均值;
(3)若有大量电量为q=10-2C、质量m=0.1kg的正电小球持续不断地从极板左侧各个位置以相同水平初速度v0水平进入A、B板间,忽略小球间的相互作用,求这些小球最终打在挡板上的长度范围.

(1)小球飞出A、B两板间时竖直方向的速度的大小;
(2)小球在A、B极板间运动过程中受到电场力的平均值;
(3)若有大量电量为q=10-2C、质量m=0.1kg的正电小球持续不断地从极板左侧各个位置以相同水平初速度v0水平进入A、B板间,忽略小球间的相互作用,求这些小球最终打在挡板上的长度范围.
4.实验题- (共2题)
16.
在“用伏安法测金属丝电阻率”的实验中
(1)下列关于金属丝的电阻率ρ、电阻Rx以及实验操作的说法中,正确的是_________.

(2)用螺旋测微器测金属丝直径时的示数如图甲所示,读数应:_________mm.
(3)实验器材有:电池组、电流表(内阻约为0.1Ω)、电压表(内阻约为1000Ω)、滑动变阻器、电阻丝Rx(内阻约为2Ω)、开关、导线若干.图乙为本次测电阻率实验的实物图,图中已连接了部分导线,要求金属丝两端电压从0V开始测量.请将该实物图连接补充完整____________,为保证实验器材的安全,闭合开关前滑动变阻器滑片P应放在_______端(填“左”或者“右”)
(4)某次测量中电压表的示数为U0,电流表示数为I0,接入电路的电阻丝长度为l0,横截面直径为D,则该金属丝电阻率为__________(用I0,U0,l0,D表示)
(1)下列关于金属丝的电阻率ρ、电阻Rx以及实验操作的说法中,正确的是_________.
A.将金属丝等分成两段,则每段的电阻Rx和电阻率ρ均变为原来的一半 |
B.金属丝的电阻Rx越大,其电阻率ρ也一定越大,导电性能越弱 |
C.金属丝的电阻与它的长度成正比,与通过它的电流的大小成反比 |
D.测量过程中,通过金属丝的电流不宜过大,通电时间也不宜过长,以避免温度对电阻率的影响 |

(2)用螺旋测微器测金属丝直径时的示数如图甲所示,读数应:_________mm.
(3)实验器材有:电池组、电流表(内阻约为0.1Ω)、电压表(内阻约为1000Ω)、滑动变阻器、电阻丝Rx(内阻约为2Ω)、开关、导线若干.图乙为本次测电阻率实验的实物图,图中已连接了部分导线,要求金属丝两端电压从0V开始测量.请将该实物图连接补充完整____________,为保证实验器材的安全,闭合开关前滑动变阻器滑片P应放在_______端(填“左”或者“右”)
(4)某次测量中电压表的示数为U0,电流表示数为I0,接入电路的电阻丝长度为l0,横截面直径为D,则该金属丝电阻率为__________(用I0,U0,l0,D表示)
17.
某研究性学习小组欲测量某电源的电动势和内阻.
(1)设计实验方案前,为保证安全,小组成员先用多用表“直流电压2.5V档”测定电源的电动势,在操作无误的情况下,多用表表盘示数如下图,其示数为______V.

(2)提供的实验器材如下:
则滑动变阻器应选择__________(填“A”或“B”)
(3)为尽可能提高实验精度,根据(2)中所供器材,下列实验电路图中正确的是__________.

(4)将电流表A1、A2的读数分别记为I1、I2,以I1为纵轴,I2为横轴,根据实验数据作出I1-I2图像如图所示,由图像可知电源电动势E=___________V,电源内阻r=__________Ω.(保留三位有效数字)

(5)实验结束后,小组成员发现电流表A1的实际内阻大于1Ω,则会造成电源内阻的测量值________实际值(填“等于”、“大于”或“小于”).
(1)设计实验方案前,为保证安全,小组成员先用多用表“直流电压2.5V档”测定电源的电动势,在操作无误的情况下,多用表表盘示数如下图,其示数为______V.

(2)提供的实验器材如下:
A.滑动变阻器R (阻值0~10Ω) | B.滑动变阻器![]() |
C.电流表A1(量程0~2mA,内阻为1Ω) | D.电流表A2(量程0~500mA,内阻为3Ω) |
E.定值电阻R1(标称阻值为999Ω) | F.电池组(电动势为E,内阻r约为1Ω) |
G.开关一只,导线若干 |
(3)为尽可能提高实验精度,根据(2)中所供器材,下列实验电路图中正确的是__________.

(4)将电流表A1、A2的读数分别记为I1、I2,以I1为纵轴,I2为横轴,根据实验数据作出I1-I2图像如图所示,由图像可知电源电动势E=___________V,电源内阻r=__________Ω.(保留三位有效数字)

(5)实验结束后,小组成员发现电流表A1的实际内阻大于1Ω,则会造成电源内阻的测量值________实际值(填“等于”、“大于”或“小于”).
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
多选题:(3道)
解答题:(4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:3
5星难题:0
6星难题:14
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0