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本卷共 22 题,其中:
单选题 12 题,多选题 4 题,实验题 2 题,解答题 4 题
简单题 8 题,中等难度 13 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
单选题 共 12 题
  1. 下列说法中正确的是(   )

    A. 最小的电荷量叫元电荷

    B. 点电荷是理想模型,电场线是真实存在于电场周围的

    C. 沿着电场线的方向电场强度一定减小

    D. 电场线上任一点的切线方向与点电荷在该点所受电场力的方向相同

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,根据实验数据在同一个I﹣U图象中画出了两只不同电阻的伏安特性曲线。下列判断正确的是(  )

    A. a图线对应的电阻阻值较大

    B. b图线对应的电阻阻值较大

    C. a图线对应的电阻的电阻率一定大

    D. b图线对应的电阻的电阻率一定大

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 如图,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列判断正确的是(   )

    A. 两点的场强相等   B. 两点的场强相等

    C. 两点的电势相等   D. 两点的电势相等

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 同一恒力按同样的方式施于物体上,使它分别由静止开始沿着粗糙水平地面和光滑水平地面移动相同的一段距离,恒力做的功和平均功率分别为W1、P1和W2、P2,则两者的关系是( )

    A. W1>W2,P1>P2   B. W1=W2,P1<P2

    C. W1=W2,P1>P2   D. W1<W2,P1<P2

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开, (  )

    A. 此时A带正电,B带负电

    B. 此时A电势低,B电势高

    C. 移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合

    D. 先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合

    难度: 简单查看答案及解析

  6. 美国的NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众。经常能看到这样的场面:在终场前0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的最后胜利。已知球的质量为m,运动员将篮球投出,球出手时的高度为h1、动能为Ek、篮筐距地面高度为h2。不计空气阻力。则篮球进筐时的动能为

    A.

    B.

    C.

    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图,电荷量为q1和q2的两个点电荷分别位于P点和Q点。已知在P、Q连线上某点R处的电场强度为零,且PR=2RQ。则

    A. 两点电荷带有同种电荷且q1=2q2

    B. 两点电荷带有同种电荷且q1=4q2

    C. 两点电荷带有异种电荷且q1=2q2

    D. 两点电荷带有异种电荷且q1=4q2

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 一横截面积为S的铜导线,流经其中有恒定的电流,设每单位体积的导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为q,此时电子定向移动的速率为v,则在△t时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为

    A.    B.    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 两个物体的质量分别是m1和m2,且m1=4m2。当它们以相同的动能在动摩擦因数相同的水平面上运动时,它们滑行距离之比和滑行时间之比分别是

    A. 1:4,2:1   B. 1:4,1:2   C. 4:1,1:2   D. 2:1,4:1

    难度: 中等查看答案及解析

  10. 当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为0.3C,消耗的电能为0.9J。为在相同时间内使0.6C的电荷量通过该电阻,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是( )

    A. 3V,1.8J   B. 3V,3.6J   C. 6V,l.8J   D. 6V,3.6J

    难度: 简单查看答案及解析

  11. 一个质量为m的物体以a=2g的加速度竖直向下加速运动。在此物体下降h高度的过程中,下列说法中正确的是

    A. 重力势能减少了2mgh

    B. 机械能保持不变

    C. 动能增加了2mgh

    D. 机械能增加了2mgh

    难度: 简单查看答案及解析

  12. 如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B立置)。对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程,下列说法中正确的是

    A. 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零

    B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小

    C. 在这个过程中,跳板的弹性势能先增加再减小

    D. 在这个过程中,运动员所受重力对她做功的绝对值小于跳板的作用力对她做功的绝对值

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 4 题
  1. 下列关于电源电动势的说法正确的是

    A. 电源是通过静电力把其它形式的能转化为电能的装置

    B. 电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功

    C. 电源电动势反映了电源内部非静电力做功的本领

    D. 把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势将变化

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,两个电压表均为理想电表。已知R1=10Ω,r=2Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω。当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时,下列判断正确的是

    A. P从b端向a端移动过程中,R2消耗的功率先增大后减小

    B. P从a端向b端移动过程中,R1消耗的功率先减小后增大

    C. P从b端向a端移动过程中,V1的示数一直增大

    D. P从a端向b端移动过程中,V1的示数与电池内电阻分压之和一直增大

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 质量为m的汽车在平直公路上行驶,发动机的功率P和汽车受到的阻力的大小f均恒定不变。在时间t内,汽车的速度由v0增加到最大速度vm,汽车前进的距离为s,则在这段时间内可以表示发动机所做功W的计算式为

    A.

    B.

    C.

    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,a、b是两个电荷量都为Q的正点电荷。O是它们连线的中点,P、P'是它们连线中垂线上的两个点。从P点由静止释放一个质子,不计质子重力。下列判断正确的是

    A. 质子将向O一直做加速运动,加速度一定是逐渐增大

    B. 质子将向P'一直做加速运动,加速度一定是逐渐减小

    C. 质子将向P'一直做加速运动,加速度可能是先增大后减小

    D. 质子所经过的位置电势越来越低

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 在用伏安法测量一节干电池的电动势E和内电阻r的实验中,一位同学所在小组实验测得的6组数据已在U-I图中标出,如图所示。请你根据数据点位置完成U-I图线_______,并由图线求出该电池的电动势E=_______V,内电阻r=_________Ω。(计算结果保留两位小数)

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 兴趣小组的同学想测量一捆带绝缘漆的镍铬合金丝的长度。

    ①如图1所示,他们用螺旋测微器测得合金丝的直径d=_________mm。查得镍铬合金丝的电阻率为ρ,若测出合金丝的电阻为R,则合金丝的长度可以根据公式L=__________求出(用ρ、d、R表示)。

    ②他们用表盘如图2所示的多用电表测量合金丝的电阻。先将选择开关调到电阻挡的“×10”位置,将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节__________(选填“S”或“T”),使多用电表的指针指向电阻挡的________刻线(选填“0”或“∞”)。之后将红、黑表笔的笔尖分别与合金丝两端接触,发现指针偏转角度过大,于是他们将选择开关调到电阻挡的________位置(选填“×1”、“×100”)。

    ③正确选择挡位并重新调零后,他们将红、黑表笔分别与合金丝的两端接触,测得合金丝的电阻为15Ω。他们还想用伏安法测量合金丝的电阻时,发现实验室提供的电流表内阻约0.5Ω,电压表内阻约3kΩ。为减小测量误差,在实验中应采用图3中的__________电路(选填“甲”或“乙”)。

    ④他们选择合适的电路后,分别用最大阻值是5Ω、50Ω、2000Ω的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别做出电压表读数U随滑片移动距离x的关系曲线a、b、c,如图4所示。用最大阻值为2000Ω的滑动变阻器做实验得到的图线是图中的__________(选填“a”、“b”、“c”);为减小实验误差,应选择图中的________(选填“a”、“b”、“c”)所对应的滑动变阻器。

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 在匀强电场中,将一电荷量为2×10-5C的正电荷由A点移到B点,电场力做功0.4J,已知A、B两点间距=10cm,两点连线与电场方向成60°角,如图所示,问:

    (1)在电荷由A移到B的过程中,电荷电势能变化了多少?

    (2)A、B两点间的电势差为多少?

    (3)该匀强电场的电场强度为多大?

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,电源电动势E=36 V,内阻r=1Ω,灯泡上标有“6 V  12 W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω,若灯泡恰好能正常发光,求:

    (1)电动机消耗的电功率P;

    (2)电动机输出的机械功率P';

    (3)电源的效率η(计算结果保留两位有效数字)。

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图1所示,真空中相距d=5cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零)。A板电势变化的规律如图2所示。将一个质量m=2.0×10-27kg,电量q=+1.6×10-19C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力。求:

    (1)在t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;

    (2)若A板电势变化周期T=1.0×10-5s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子到达A板时速度的大小;

    (3)A板电势变化周期多大时,在t=T/4时刻从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子恰能到达A板。

    难度: 中等查看答案及解析

  4. (18分)

    如图甲所示,倾角θ =37°的粗糙斜面固定在水平面上,斜面足够长。一根轻弹簧一端固定在斜面的底端,另一端与质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点)接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态。当t=0时释放滑块。在0~0.24s时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知弹簧的劲度系数N/m,当t=0.14s时,滑块的速度v1=2.0m/s。g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。弹簧弹性势能的表达式为(式中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)。求:

    (1)斜面对滑块摩擦力的大小f;

    (2)t=0.14s时滑块与出发点间的距离d;

    (3)在0~0.44s时间内,摩擦力做的功W。

    难度: 困难查看答案及解析