↑ 收起筛选 ↑
试卷详情
本卷共 17 题,其中:
单选题 8 题,多选题 4 题,实验题 1 题,解答题 4 题
简单题 3 题,中等难度 11 题,困难题 3 题。总体难度: 中等
单选题 共 8 题
  1. 在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实不相符的是    

    A. 奥斯特在实验过程中发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系

    B. 密立根最早通过实验,比较准确的测定了电子的电量

    C. 法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律,总结出电磁感应定律

    D. 楞次总结了确定电磁感应电流方向的定律楞次定律

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,A、B、C是三个完全相同的灯泡,L是一自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计)。则(  )

    A. S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭

    B. S闭合时,B灯立即亮,然后逐渐熄灭

    C. 电路接通稳定后,B灯和C灯亮度相同

    D. 电路接通稳定后,S断开时,C灯立即熄灭

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图,为一交流电的电流随时间而变化的图象,此交流电流的有效值是(   )  

    A. 5A   B. 5A   C.  A   D. 10A

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示,质量为2m的物体B静止在光滑水平面上,物体B的左边固定有轻质弹簧,质量为m的物体A以速度v向物体B运动并与弹簧发生作用,从物体A接触弹簧开始到离开弹簧的过程中,物体A,B始终沿同一直线运动,以初速度v方向为正,则   

    A. 此过程中弹簧对物体B的冲量大小大于弹簧对物体A的冲量大小

    B. 弹簧的最大弹性势能为

    C. 此过程弹簧对物体B的冲量为

    D. 物体A离开弹簧后的速度为

    难度: 困难查看答案及解析

  5. 如图所示,纸面内有一矩形导体线框abcd,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框的ab边平行磁场边界MN,线框以垂直于MN的速度v匀速进入磁场,线框进入磁场过程中,产生焦耳热为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1,若线框以速度2v匀速进入磁场,线框进入磁场过程中,产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则下列选项正确的是(   )

    A. Q2=2Q1 q2=2q1

    B. Q2=2Q1 q2=q1

    C. Q2=Q q2=q1

    D. Q2=4Q1 q2=2q1

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图,理想变压器原、副线圈的匝数比为,原线圈一侧接一输出电压恒为的正弦交流电源,电阻的阻值相等。下列说法正确的是(    )

    A. S断开时,图中电压   B. S断开时,消耗的电功率等于的2倍

    C. S闭合后,消耗的电功率相同   D. S闭合后,两端电压比S闭合前的更小

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图甲所示,光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示规定斜向下为B的正方向,导体棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,除导体棒电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态规定的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t1时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流I和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是

    A.    B.

    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图所示,一质量为的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一质量为的小物块现以地面为参考系,给A和B一大小均为、方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离B板,站在地面上的观察者看到在一段时间内物块A做加速运动则在这段时间内的某时刻,木板B相对地面的速度大小可能是(    )

    A.    B.

    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 4 题
  1. 如图所示,水平面上固定着两根相距L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为m,铜棒平行地静止在导轨上且与导轨接触良好.现给铜棒a一个平行于导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下列说法正确的是(   )

    A. 回路中的最大电流为

    B. 铜棒b的最大加速度为

    C. 铜棒b获得的最大速度为

    D. 回路中产生的总焦耳热为

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则

    A. t=1 s时物块的速率为1 m/s

    B. t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/s

    C. t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/s

    D. t=4 s时物块的速度为零

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示), 物体的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则(   )

    A. 物体的质量为

    B. 物体的质量为

    C. 弹簧压缩最大时的弹性势能为

    D. 弹簧压缩最大时的弹性势能为

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 在倾角为足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在时刻以速度进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过时间,线框ab边到达中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是

    A. 当ab边刚越过ff时,线框加速度的大小为

    B. 时刻线框匀速运动的速度为

    C. 时间内线框中产生的焦耳热为

    D. 离开磁场的过程中线框将做匀速直线运

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. 如图所示,用“碰撞实验器“可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系:先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置接下来的实验步骤如下:

    步骤不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.

    步骤把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.

    步骤用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.

    对于上述实验操作,下列说法正确的是_____

    A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下

    B.斜槽轨道必须光滑

    C.斜槽轨道末端必须水平

    D.实验过程中白纸可以移动,复写纸不可以移动

    E.小球1的质量应大于小球2的质量

    上述实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有______

    A.A、B两点间的高度差           点离地面的高度

    小球1和小球2的质量   小球1和小球2的半径r

    当所测物理量满足表达式 ______________________________用所测物理量的字母表示时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律.

    完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图2所示在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点用刻度尺测量斜面顶点到三点的距离分别为则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为_____________________用所测物理量的字母表示

    难度: 困难查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示是一个交流发电机的示意图,线框abcd处于匀强磁场中,已知,匀强磁场的磁感应强度,线圈的匝数,线圈的总电阻,外电路负载电阻,线圈以,电表是理想电表,求

    电压表的示数?

    从图示位置开始经时感应电动势的瞬时值多大?

    从图示位置开始经的这段时间通过R的电量?

    线圈匀速转动一周外力做多少功?

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,质量分别为的长板紧挨在一起静止在光滑的水平面上,质量为的木块C以初速滑上A板左端,最后C木块和B板相对静止时的共同速度。求:

    板最后的速度

    木块刚离开A板时的速度

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 如图甲,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间距为,左端连接阻值的电阻;匀强磁场磁感应强度、方向垂直导轨所在平面向下;质量、长度、电阻的金属杆置于导轨上,向右运动并与导轨始终保持垂直且接触良好。时对杆施加一平行于导轨方向的外力F,杆运动的图象如图乙所示。其余电阻不计。求:

    开始,金属杆运动距离为5m时电阻R两端的电压;

    内,外力F大小随时间t变化的关系式。

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,质量为的滑块,在水平恒力作用下,在光滑水平面上从A点静止开始向B点运动,到达B点时外力F突然撤去,滑块随即冲上半径为光滑圆弧面小车,小车立即沿光滑的水平面PQ运动设:开始时平面AB与圆弧CD相切,A、B、C三点在同一水平线上,小车质量,不计能量损失求:

    滑块到达D点时,小车的速度为多大?

    滑块第二次通过C点时,小车与滑块的速度多大?

    滑块从D点滑出后再返回到D点这一过程中,小车移动的距离为多少?

    难度: 困难查看答案及解析