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文档简介
2022-2023学年辽宁省沈阳市第一五二中学高二物理摸底试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.(多选)如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下述说法正确的是(
)A.A、B两点场强相等,且都为零B.A、B两点的场强不相等C.感应电荷产生的附加场强大小是D.当电键K闭合时,电子从大地沿导线向导体移动参考答案:AD2.丹麦物理学家奥斯特用实验证明了A.电荷周围存在磁扬
B.电流周围存在磁场C.电流在磁场中受到力的作用
D.运动电荷在磁场中受到力的作用参考答案:B3.右图是电子射线管的示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴正方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是A.加一电场,电场方向沿y轴正方向B.加一电场,电场方向沿z轴正方向C.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向D.加一磁场,磁场方向沿y轴负方向参考答案:BD4.一颗人造卫星在绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为地球半径的2倍,,则该卫星做匀速圆周运动的速度A.一定等于7.9km/s
B.一定小于7.9km/s
C.一定大于7.9km/s
D.介于7.9km/s~11.2km/s参考答案:B5.如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边缘飞出,现在使电子入射速度变为原来的两倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板的间距应变为原来的
().A.2倍
B.4倍
C.
D.参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)在远距离输电时,若输电功率保持不变,使输电电压升高到原来的n倍,则输电线上因电阻而产生的电能损失将变为原来的____________。参考答案:7.一理想变压器原线隧接交流电源,副线圈接电阻,若原线圈的匝数增加为原来的2倍,其他条件不变,则变压器的输出功率变为原来的
倍。参考答案:4
8.如图,用传送带给煤车装煤,20s内有0.5t的煤粉落于车上.要使车保持2m/s的速度匀速前进,则对车应再施以水平力的大小为_______N.参考答案:9.如图所示,矩形线圈一边长为a,另一边长为b,电阻为R,在它以速度v匀速穿过宽度为L、磁感应强度为B的匀强磁场的过程中,已知b<L,产生的电能为__________;通过导体截面的电荷量为
。参考答案:2B2a2bv/R
2Bab/R10.某交流发电机正常工作时,电动势E=Emsinωt,当磁感应强度增大到原来的2倍,转速变为原来的1/3,其它条件不变时,感应电动势的表达式为
参考答案:
提示:根据交变电流的瞬时值表达式推断。11.红光在真空中的传播速度为c,波长为λ,当它从真空中射入折射率为n的介质中后,速度为
,波长为
.
参考答案:c/n,λ/n(每空2分)12.在空间某一区域,有一匀强电场,一质量为m的液滴,带正电荷,电量为q,在此电场中恰能沿竖直方向作匀速直线运动,则此区域的电场强度的大小为______,方向_________。参考答案:13.如图所示,有一夹角为θ的金属角架,角架所围区域内存在匀强磁场,磁场的磁感强度为B,方向与角架所在平面垂直,一段直导线ab,从顶角c贴着角架以速度v向右匀速运动。t时刻角架的瞬时感应电动势为
;t时间内角架的平均感应电动势为
。
参考答案:Bv2ttanθ;Bv2ttanθ(1)ab杆向右运动的过程中切割磁感线,构成回路的长度不断变大,感应电动势的大小不断变化。在t时间内设位移为x,则x=vt ①切割长度L=xtanθ ②E=BLv ③联立①②③得E=Bv2ttanθ ④(2)由法拉第电磁感应定律得= ⑤ΔΦ=S·B=x·L·B ⑥联立①②⑤⑥得=Bv2ttanθ。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(
)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示,1982年,澳大利亚国立大学制成了能把2.2g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为2km/s),若轨道宽2m,长为100m,通以恒定电流10A。(不计轨道摩擦)求:(1)弹体的加速度;(2)轨道间所加匀强磁场的磁感应强度为多大?(3)磁场力的最大功率为多大?参考答案:⑴a=v2/2x=5×105m/s2
⑵F=ma
F=BIL
B=F/IL=55T
⑶P=Fv=1.1×107W17.如图所示,一个挂在丝线下端带正电的小球B,静止在图示位置。若固定的带正电小球A的电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量为q,,A和B是在同一条水平线上点电荷,整个装置处于真空中。试求A、B两球间的距离r。(静电力常量为K)参考答案:18.如图所示,足够长的金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2相连,且R1=R2=R,R1支路串联开关S,原来S闭合.匀强磁场垂直导轨平面向上,有一质量为m、有效电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置,它与导轨的接触粗糙且始终接触良好,现让导体棒ab从静止开始释放,沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为V,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的.已知重力加速度为g,导轨电阻不计,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和达到稳定状态后导体棒ab中的电流强度I;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路中产生的电热是多少?(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电量为q,求这段距离是多少?参考答案:解:(1)回路中的总电阻为:R总=当导体棒ab以速度V匀速下滑时棒中的感应电动势为:E=BLV此时棒中的感应电流为:I=此时回路的总电功率为:P电=I2R总此时重力的功率为:P重=mgVsinθ.据题给条件有:P电=解得:I=,B=(2)设导体棒ab与导轨间的滑动摩擦力大小为f,根据能的转化和守恒定律可知:
P重=P电+fV则有=fV解得:f=导体棒ab减少的重力势能等于增加的动能、回路中产生的焦耳热以及克服摩擦力做功的和:
mgsinθ?x=+Q+fx解得:Q=mgsinθ?x﹣(3)S断开后,回路中的总电阻为:R总′=2R设这一过程经历的时间为△t,这一过程回路中的平均感应电动势为,通过导体棒ab的平均感应电流为,导体棒ab下滑的距离为S,则:
==,==得:q=△t=解得:S=答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小,达到稳定状态后导体棒ab中的电流强度I为;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路中产生的电热是mgsinθ?x﹣;(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电量为q,这段距离是.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)当导体棒匀速运动时达到稳定状态,此
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