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1、1.下列说法正确的是()A.穿过闭合电路的磁通量不为零时,闭合电路中感应电流可能为零B.磁场是一种为研究物理问题而假想的物质C.上 和 8上 都采用了比值定义法,场强E 的方向与电场力F 的方向相同或相反,磁q IL感应强度B的方向与安培力F的方向相同或相反D.安培定则是用来判断通电导线在磁场中所受安培力方向的2.如图所示的电路中,A、B、C 是三个相同的灯泡,是自感线圈,其电阻与灯泡电阻相等,电键S 先闭合然后再断开,则()A.S 闭合后,A 立即亮而B、C 慢慢亮B.S 闭合后,B、C 立即亮而A 慢慢亮C.S 断开后,B、C 先变亮然后逐渐变暗D.S 断开后,A 先变亮然后逐渐变暗3.如
2、图所示,质量为M 的小车静止在光滑的水平面上,小 车 段 是 半 径 为 R 的四分之一光滑圆弧轨道,8 c 段是长为Z,的水平粗糙轨道,两段轨道相切于8 点。一质量为机的滑 块(可视为质点)从小车上的Z 点由静止开始沿轨道滑下,然后滑入8 c 轨道,最后恰好停在C 点。已知M=3?,滑块与轨道8 c 间的动摩擦因数为出 重力加速度为g。则下列说法正确的是()A.滑 块 从/滑 到 C 的过程中,滑块和小车蛆成的系统动量守恒B.滑块滑到8 点时的速度大小为而C.滑 块 从/滑 到 C 的过程中,滑块的位移大小为乳&4D.水平轨道的长度L区4.如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝
3、导线框abed绕与磁感线垂直的转轴ah匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,线框总电阻为5 C,则()A.线圈的转速为100 r/sB.线框转动一周,cW边产生的焦耳热为3.87JC.在。0.01s时间内,通过线框某一横截面的电荷量约为0.02CD.当线框平面与中性面的夹角为45。时,线框产生的电动势的大小为22V5.信息时代,霍尔元件被广泛应用.如图所示,宽度为从 厚度为的P 型半导体霍尔元件,其载流子主要为带正电的空穴(为简化不考虑电子的导电),电荷量为q,单位体积内空穴数为“,.将它放在与之垂直的磁感应强度大小为8=8ocosof的匀强磁场中.当恒定电流/通过霍尔
4、元件时,在它的前后两个侧面之间会产生交流电压,这样就实现了将直流输入转化为交流输出.在元件的前后两个侧面接入交流电压表(图中未画出),则电压表示数为()产C.D.-coscot Inqh nqh6.质 量 为 A/的小车,以速度v 在光滑水平面上前进,车上站着质量为力的人,当人以相对车的速度w向车后水平跳出,车速变为四。若取vo方向为正,则()A.vo=Mv B.(w+A/)vo=Mv-muC.(,m+M)vo=Mv-m(u-v)D.(m+M)vo=Mv+m(M+V)7.地磁场对宇宙高能粒子有偏转作用,从而保护了地球的生态环境。赤道平面的地磁场简化为如图所示,O 为地球球心、R 为地球半径,地
5、磁场只分布在半径为R 和 2R的两边界之间的圆环区域内,磁感应强度大小均为8,方向垂直纸面向里。假设均匀分布的带正电高能粒子流以相同速度垂直脑V沿赤道平面射向地球。已知粒子质量均为八电荷量均为夕,不计粒子的重力及相互作用力。下列说法正确的是()一 _ _ _ _ _一 必A.粒子无论速率多大均无法到达右侧地面 xB.若粒子速率为侬,正对着。处入射的粒子恰好可以到达地面-x X.m一一.x/玄 yC.若粒子速率为斗 理,入射到磁场的粒子恰好有一半可以到达地面 T-V2niND.若粒子速率为 磔,入射到磁场的粒子均可以到达地面2m8 .如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源 导轨平面与
6、水平面间的夹角外3 0。,金属杆M 垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好。整个装置处于磁感应强度为 8的匀强磁场中。当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆仍 刚好处于静止状态,要使金属杆能沿导轨向下运动,可以采取的措施是()A.增大磁感应强度8B.将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变C.将磁感应强度B沿顺时针方向旋转至竖直向上D.调节滑动变阻器滑片向下滑动9 .如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为“1:“2=2:1,输入端接在=3 0/s i n(1 0 0 M V的交流电源上,用为电阻箱,副线圈连在电路中的电阻&=1 0。,电表均为理想电表。下列说法正确的是()A.当凡=0 C 时,若将
7、电流表换成规格为“5 V 5 W”的灯泡,灯泡能够正常发光B.当R i=1 0 C 时,电压表的读数为6 VC.当 R i=1 0 C 时,电流表的读数为1.2 AD.当 R i=2。时,&的 功 率 为 2.5 W1 0 .如图所示光绝缘滑轨道中间部分水平,左右为对称斜面,在水平部分中间外 6两直线间有垂直纸面的匀强磁场,一金属小圆环从左边斜面的/点由静止滑下,到达直线。刚要进入磁场时速度为V,经过直线4全部进入磁场时速度为方,圆环继续向右运动到右边斜面,最高能到达8点,然后又往回渭,滑至左边斜面,最高能到达C点,这样来回运动,A.B.C.设 高 度 差 为/Z A B,8c高度差为/7 B
8、 C,下列说法正确的是()AAB=/ZBC AB BC金属小圆环一共通过b线 4次D.金属小圆环一共通过a 线 8次a1 1 .如图所示,LC电路中,电容C为 0.4 p F,电感L为 I m H。己充电的平行板电容器两极板水平放置。开关S断开时,极板间有一带电灰尘恰好处于静止状态。当开关S闭合时,灰尘开始在电容器内运动(设灰尘未与极板相碰),此时开始计时,在一个振荡周期内,下列说法正确的是()A.T t x l O-5 s 时,回路中电流变化最慢B.27rxi0为 时,灰尘的速度最大C.27txi0区 时,线圈中磁场能最小D.27txi0为 时,灰尘的加速度最大二、非选择题:本题共5小题,共
9、56分。12.(6 分)某压力传感器火是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器,其电阻R 随压力厂变化的函数式为尺=22-0.01F(F 和 7?的单位均为相应国际单位)。已知电源电动势为E=9V,r=lQ,理想电流表A 量程为03 A,踏板的质量可忽略不计。学习小组按下图连接这些器材,将该理想电流表A 刻度改成相应的踏板所受压力值即制成一个测量人体重的电子秤。(1)该电子秤最大值为 N;(2)该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表A 刻度盘 A 处(保留2 位有效数字);(3)若电源使用一段时间后,电动势E 减小,内阻厂增大,则该电子 秤 测 量 值 比 真 实 值 (填“偏大”或“偏
10、小”)。13.(8 分)用如图所示的装置可以“验证动量守恒定律”,在 滑 块/和 8 相碰的端面上装有弹性碰撞架,它们的上端装有等宽的挡光片。(1)实验前需要调节气垫导轨水平:在轨道上只放滑块/,轻推一下滑块其通过光电门1和光电门2 的时间分别为A”、加2,当 A/2(填”或“r联立得:QR=.2 说明:第(1)问 4 分:2 分、各1 分;第(2)问4 分:2 分、各1 分;第(3)问 6 分:各2 分、各1 分。16.(16 分)(1)(l)2m;(2)1.75m;(3)72J(1)A,8 一碰前间距逐渐减小,设经力即将一碰:VA/l-/AgZl2-(VB/l-/Bg/|2)=X O 解得
11、:/|=1S(-3S 舍)此时8 的速度分别为:VAI=VA-/Ag?1=7m/s VBi=VB-Bg=5 m/s A,B 一碰中动量与动能均守恒:/nAVA1+wBVB1 =WAVA2+WBVB2-W AVA|2+MlBVBI2=WAVA22+-/nBVB22 2 2 2 2联乂+4得日 :VA2=-用-A-加-B-.2mB/一 加 A.2加 A o/自PA1+-Bl=6m/S,VB2=-VB1+-rA l=8m/S 加 A+?B WA+AWB m A+阳 B一碰后Z、8 间距逐渐增大,设再经f2等速为u 等,A,8 间距最大为Xmax,则:VA2-Agf2=yB2 Bgf2=y 等,得:,
12、2=2s 且 v 等=4 m/s 故:VA2+V 等 VB2+V 等Xmax=-t l-/2=2m2 2(2)由(1)知 8 再经力由 廿等匀减速为加=0,=等=2s 此时力速度3=射 等”03=2111/$,且间距恰为0 恰好4、8 二碰 r=i理I f f l得ZB:VA4=初-A-加-B-2加 B 1 ,7nB?A 2加 A),命UA3I-VB 3=lm/s,VB4=-VBSH-VA3=3m/S QO)MA+MB,A+/WB/WA+WB因每次碰撞后须再经,2=2S等速,而此时4、B 已经先后停下来了,2 2故:A x-21-3 =1.75m 2 Bg 2/ZAg(3)一 碰 前/的位移X A产A+”%=7.5m 2一碰后至二碰前A的位移XA2=A 2;A 3a2+4)=16m 二碰后至停止的过程中A的位移XA3 j二=o.5m 2 Ag故全程力滑块与地面间摩擦产生的热量Q4=A,Ag(XAl+XA2+XA3L72J说明:第(1)问 7 分:各1分;第(2)问 5 分:2 分、各1分;第(3)问4 分:M各1分。