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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年华师大新版选择性必修2物理上册月考试卷89考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、两根平行放置的长直导线a和b,通有大小和方向相同的电流,a受到的磁场力大小为F1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a受到的磁场力大小为F2(F2<F1),则此时b受到的磁场力大小为()A.F2B.F1-F2C.F1+F2D.2F1-F22、在匀强磁场中,一正方形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动时,产生的电动势随时间变化的规律为如果将线框的边长变为原来的2倍,转速变为原来的其他条件不变,则电动势随时间变化的规律为()A.B.C.D.3、如图所示,在远距离输电电路中,升压变压器和降压变压器均可视为理想变压器,其中降压变压器原副线圈的匝数比n3:n4=100:1,输电线上的总电阻R=10Ω,输电线上损的功率用户两端的电压U4=220V;则下列说法正确的是()
A.输电线上通过的电流为4AB.升压变压器的输出电压为22kVC.发电机的输出功率为66kWD.用户消耗的功率为44kW4、如图所示,两条平行直导线A和B中通入方向相反的电流,所受安培力分别记为则()
A.B在A处产生的磁场方向垂直纸面向外B.A在B处产生的磁场方向垂直纸面向外C.的方向向左D.的方向向左5、如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,质量为m、带电荷量为q的正电荷(重力忽略不计)以速度v沿正对着圆心O的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了θ角。则磁场的磁感应强度大小为()
A.B.C.D.6、如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场边界上A点有一粒子源,源源不断地向磁场发射各种方向(均平行于纸面)且速度大小相等的带正电的粒子(重力不计),已知粒子的比荷为k,速度大小为2kBr。则粒子在磁场中运动的最长时间为()
A.B.C.D.7、电子、质子、氘核、氚核以同样的速度垂直射入同一匀强磁场做匀速圆周运动,其中轨道半径最大的是()A.电子B.质子C.氘核D.氚核8、我国探月工程的重要项目之一是探测月球含量。如图所示,(2个质子和1个中子组成)和(2个质子和2个中子组成)组成的粒子束经电场加速后;进入速度选择器,再经过狭缝P进入平板S下方的匀强磁场,沿半圆弧轨迹抵达照相底片,并留下痕迹M;N。下列说法正确的是()
A.速度选择器内部的磁场垂直纸面向外B.平板S下方的磁场垂直纸面向里C.经过狭缝P时,两种粒子的速度不同D.痕迹M是抵达照相底片上时留下的9、将阻值为5Ω的电阻接到内阻不计的交流电源上;电源电动势随时间变化的规律如图所示。下列说法正确的是()
A.电路中交变电流的频率为0.25HzB.通过电阻的电流为AC.电阻消耗的电功率为2.5WD.用交流电压表测得电阻两端的电压是5V评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)10、下列说法正确的是()A.变化的磁场周围一定存在着电场,与是否有闭合电路无关B.恒定电流能够在周围空间产生恒定的磁场C.恒定电场能够在周围空间产生恒定的磁场D.均匀变化的电场能够在周围空间产生恒定的磁场11、如图1所示,10匝铜导线制成的线圈两端M、N与一理想电压表相连;线圈内磁场方向垂直纸面向里,线圈中磁通量的变化规律如图2所示,下列说法正确的是()
A.电压表的正接线柱接线圈的N端B.线圈中磁通量的变化量为1.5WbC.线圈中磁通量的变化率为0.5Wb/sD.电压表的示数为5V12、如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线OO′上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始以角速度ω绕OO′轴匀速转动;则以下判断正确的是()
A.图示位置线圈中的感应电动势最大,为Em=BL2ωB.从图示位置开始计时,闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=BL2ωsinωtC.线圈从图示位置起转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=13、用同一回旋加速器加速甲、乙两种不同的粒子,加速电压大小、匀强磁场的磁感应强度大小一定,加速甲粒子时,加速电压的变化周期为加速乙粒子时,加速电压的变化周期为已知则甲粒子相对于乙粒子()
A.比荷小B.获得的最大速度大C.在磁场中运动的时间长D.被加速的次数少14、如图所示为某速度选择器的示意图,在平面内,有垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B。圆心位于O点的两圆弧形极板间形成半径为R的圆弧形狭缝,圆心角为当极板间加上电压时可在狭缝中形成场强大小处处相等的径向电场。在点处有一离子源S,可向各方向垂直磁场连续发射质量为m、电量为q、速率不同的正离子,图示位置极板关于y轴对称。以O点为圆心在平面内转动圆弧形极板,并相应改变电场强度大小,各方向射出的离子都有机会在磁场力和电场力作用下,通过速度选择器的狭缝。则下列说法正确的是()
A.通过速度选择器的离子一定从Q端射入狭缝B.速度选择器的外侧极板为负极板C.当速度选择器处于图示位置时,通过速度选择器离子的速度大小为D.速度选择器射出离子的最大速度为15、如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定放置在足够高的水平台面上,导轨间距质量电阻的直导体棒放在导轨上,且始终与导轨垂直,导体棒通过一根轻质细绳绕过定滑轮与一质量也为的重物相连。导轨左端与阻值的电阻相连,导轨电阻不计,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度在时刻,由静止释放导体棒和重物,直导体棒由静止开始向右做直线运动(导轨足够长,轻质细绳始终与导轨共面且平行),下列说法中正确的是()
A.重物向下做加速度减小的加速运动,最终做匀速直线运动B.当导体棒速度时,导体棒加速度C.导体棒最终做匀速直线运动的速度为D.导体棒最终做匀速直线运动的速度为16、如图所示,在光滑绝缘水平面上有一边长为a的单匝正方形金属线框,线框以大小为v0的初速度进入磁感应强度大小为B、方向竖直向下、宽度为3a的匀强磁场,到达位置3时速度恰好为0。在此过程中,下列关于线框的速度v随线框移动的时间t、距离x的变化图像以及线框的MN边的电势差UMN随线框移动的距离x的变化图像;正确的是()
A.B.C.D.17、下列说法中正确的是()A.赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在B.机械波和电磁波在介质中的传播速度均仅由介质决定C.军队士兵过桥时使用便步,是为了防止桥发生共振现象E.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃反射光的影响E.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃反射光的影响18、下列说法正确的是_________A.对于受迫振动,驱动力频率越大,受迫振动的振幅一定越大B.一切波都能发生衍射,衍射是波特有的现象C.波源与观察者互相靠近或者互相远离时,接收到的频率会发生变化E.紫外线具有较高的能量,许多物质在紫外线的照射下会发出荧光E.紫外线具有较高的能量,许多物质在紫外线的照射下会发出荧光评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)19、温度传感器是利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性工作的,它广泛应用于电冰箱、冰柜和室内空调等家用电器中,现利热敏电阻设计如图甲所示,电路测一特殊电源的电动势和内阻。G为灵敏电流计,内阳保持不变;为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙所示,闭合开关S,当的温度等于120℃时,电流计的示数当的温度等于20℃时,电流计的示数为则可求出该电源的电动势______V,内阻______
20、如图所示的电路中,当受到强光的照射下,小灯L__________发光;当用遮光板盖住时,小灯L__________发光。(均选填“不会”或“会”)
21、降低输电损耗的两个途径。
(1)减小输电线的电阻:在输电距离一定的情况下,为了减小电阻,应当选用电阻率______的金属材料,还要尽可能______导线的横截面积。
(2)减小输电线中的电流:为了减小输电电流,同时又要保证向用户提供一定的电功率,就要______输电电压。22、如图,在匀强磁场中,单位长度质量为m0的“U型”金属导线可绕水平轴OO′转动,ab边长为L1,bc边长为L2.若导线中通以沿abcd方向的电流I,导线保持静止并与竖直方向夹角为θ,则磁场的磁感应强度至少为______,此时方向为_______.
23、把一个用丝线悬排的铝球放在电路中的线圈上方;如图所示,在下列三种情况下,悬挂铝球的丝线所受的拉力的变化情况:
(1)当滑动变阻器的滑片向右移动时拉力______;
(2)当滑片向左移动时,拉力______;
(3)当滑片不动时,拉力______。(均选填“变大”“变小”或“不变”)24、一段直导线在垂直于均匀磁场的平面内运动。已知导线绕其一端以角速度转动时的电动势与导线以垂直于导线方向的速度v做平动时的电动势相同,那么,导线的长度为__________________。25、一矩形线圈在匀强磁场中以角速度匀速转动,产生的交变电动势的图像如图所示。当时,线圈平面与磁感线___________,当时,e为___________V。
26、如图所示,是一个按正弦规律变化的交变电流的图像,则该交变电流的周期是_________s,电流的有效值是______A。
评卷人得分四、作图题(共4题,共32分)27、在图中画出或说明图中所示情形下通电导线I所受磁场力的方向。
28、要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯;电灯由光敏开关和声敏开关控制,光敏开关在天黑时自动闭合,天亮时自动断开;声敏开关在有声音时自动闭合,无声音时自动断开。在下图中连线,要求夜间且有声音时电灯自动亮,插座随时可用。
29、在“探究楞次定律”的实验中;某同学记录了实验过程的三个情境图,其中有两个记录不全,请将其补充完整。
30、如图所示:当条形磁铁向右靠近通电圆环时,圆环向右偏离,试在图中标出圆环中的电流方向___________.评卷人得分五、实验题(共2题,共12分)31、图甲所示是大型机械厂里用来称重的电子吊秤;其中实现称重的关键元件是拉力传感器。其工作原理是:挂钩上挂上重物,传感器中拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生形变,拉力敏感电阻丝的电阻也随着发生变化,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成将所称物体重量变换为电信号的过程。
(1)简述拉力敏感电阻丝的阻值随拉力变化的原因_______________________________。
(2)小明找到一根拉力敏感电阻丝RL,其阻值随拉力变化的图像如图乙所示,再按图丙所示电路制作了一个简易“吊秤”。电路中电源电动势E约15V,内阻约2Ω;灵敏毫安表量程为10mA,内阻约5Ω;R是电阻箱,最大阻值是9999Ω;RL接在A;B两接线柱上;通过光滑绝缘滑环可将重物吊起,接通电路完成下列操作.
a.滑环下不吊重物时,调节电阻箱,当电流表为某一合适示数I时,读出电阻箱的读数R1;
b.滑环下吊上待测重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
c.调节电阻箱,使_______,读出此时电阻箱的读数R2;
d.算得图乙直线的斜率k和截距b;
则待测重物的重力G的表达式为G=_____(用以上测得的物理量表示),测得θ=53°(sin53°=0.8,cos53°=0.6),R1、R2分别为1052Ω和1030Ω,结合乙图信息,可得待测重物的重力G=_____N(结果保留三位有效数字)。
(3)针对小明的设计方案,为了提高测量重量的精度,你认为下列措施可行的是____________。
A.将毫安表换成量程不同;内阻更小的毫安表。
B.将毫安表换成量程为10μA的微安表。
C.将电阻箱换成精度更高的电阻箱。
D.适当增大A、B接线柱之间的距离32、实验小组需要对a、b、c三种规格的热敏电阻的电阻一温度特性作探究并探讨利用热敏电阻作自动温度控制的应用。将热敏电阻接入图甲所示电路中,整个电路放入温度控制箱中,调节温度控制箱的温度,并用红外温度计测量电阻的实际温度,电流稳定后记录热敏电阻的温度、电压表、电流表读数。测得三种热敏电阻在时的阻值均为
(1)根据电路图甲,用笔画线代替导线将图乙中的实验仪器连成完整的实验电路。()
(2)该实验小组根据实验数据画出的a、b、c三种规格的热敏电阻是图线如图丙所示(纵轴是热敏电阻在各温度下的电阻值R与时的电阻值之比,横轴为电阻温度t),可知c电阻在时的阻值是___________
(3)实验测量时,a热敏电阻接入电路,两端电压为电阻温度为根据图丙,可确定a电阻此时实际功率为____________W。
(4)若利用a、b、c三种电阻对范围温度进行传感,则传感效果较好的是______________。评卷人得分六、解答题(共4题,共40分)33、如图所示,在0≤x≤0.2m,-∞<y<+∞区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场。一质量为m=3.2×10-18kg、电荷量q=1.6×10-15C带正电的粒子以速度v=1.0×103m/s,从O点射入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角θ=37°;不计重力。sin37°=0.6,cos37°=0.8。则:
(1)如果粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,试判断磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的最小值Bm;
(2)如果磁感应强度大小为4Bm,方向反向,0.2m≤x≤+∞,-∞<y<+∞区域存在E=1×102N/C方向平行y轴向下的匀强电场,粒子从x轴上的P点(未画出)飞出第一象限,求P点到O的距离。
34、如图所示,在y轴右侧有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。x正半轴上距原点距离为L的c点有一个离子源,可以向各方向发射质量为m、带电量为q的正离子(重力不计),所有离子初速度大小均为在这些离子穿过y轴的位置中,d点纵坐标最大,其距原点距离为
(1)求磁场的磁感应强度大小B;
(2)y轴左侧的e、f、g、h四个点恰构成一个矩形,且ef与x轴平行。ef与eh长度之比为在y轴左侧加上平行于xOy平面的匀强电场后,从磁场中穿过y轴进入电场的离子中,有一个离子经过f、h点的动能分别为和另一个离子经过f、g点的动能分别为和(未知);求匀强电场的方向;
(3)在第(2)问的前提下,从磁场经过d点第一次进入电场的离子,在电场中运动后再次回到磁场中,求离子经过x轴时可能的最大坐标(不考虑再次从磁场中进入电场的离子)。
35、如图,两根间距为L、相互平行的光滑倾斜金属长直导轨,与水平面的夹角θ=30°,金属杆MN、PQ用绝缘杆固定连接形成“工”字形框架,间距也为s,使框架从距磁场上边沿一定距离处静止释放,框架进入磁场过程中做匀速运动,金属杆MN、PQ的电阻均为R;其余电阻不计。
(1)框架刚释放时,金属杆PQ距磁场上边界的距离;
(2)金属杆PQ越过两磁场分界线的瞬间;框架的加速度大小;
(3)框架穿过磁场的整个过程中,金属杆MN产生的焦耳热。
36、如图所示,线框由导线组成,两边竖直放置且相互平行,导体棒水平放置并可沿无摩擦滑动,导体棒所在处有垂直线框所在平面向里的匀强磁场且已知ab长整个电路总电阻螺线管匝数螺线管横截面积在螺线管内有如图所示方向的磁场若磁场以均匀增加时,导体棒恰好处于静止状态,试求:(取)
(1)感应电动势的大小;
(2)通过导体棒所受的安培力的大小和方向;
(3)导体棒的质量的大小。
参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】
【详解】
通电长直导线中电流方向相同,受到的安培力大小为F1相互吸引,a、b单独在匀强磁场中受到的安培力方向相反、大小相同,设为F,又F2<F1;则。
F2=F1-F此时b受到的磁场力为。
Fb=F1+F联立解得。
Fb=2F1-F2故选D。2、D【分析】【分析】
【详解】
线框中产生的电动势的最大值
将线框的边长变为原来的2倍,转速变为原来的后,角速度变为电动势的最大值变为则电动势随时间变化的规律为
故选D。3、D【分析】【详解】
A.根据题意有
输电线上通过的电流为
故A错误;
B.根据理想变压器原副线圈两端的电压与匝数成正比,则有
可知降压变压器输入电压为
输电导线上的电压为
升压变压器的输出电压为
故B错误;
C.发电机的输出功率等于升压变压器的输出功率,则有
故C错误;
D.降压变压器的输入功率等于用户消耗的功率,则有
故D正确;
故选D。4、C【分析】【详解】
A.由右手螺旋法则可知,B在A处产生的磁场方向垂直纸面向里;选项A错误;
B.由右手螺旋法则可知,A在B处产生的磁场方向垂直纸面向里;选项B错误;
CD.根据左手定则可知,FA的方向向左,FB向右;选项C正确,D错误;
故选C。5、B【分析】【分析】
【详解】
设电荷运动的轨道半径为r,由几何关系可得
由洛伦兹力做为向心力可得
联立可得B正确。
故选B。6、C【分析】【详解】
粒子在磁场中运动的半径为
当粒子在磁场中运动时间最长时,其轨迹对应的圆心角最大,此时弦长最大,其最大值为磁场圆的直径2r,故
故选C。7、D【分析】【分析】
该题考查了带电量相同;质量不同的带电粒子以相同的速度进入同一匀强磁场中做圆周运动时半径的关系.由半径公式可以发现,质量越大,轨道半径越大.
【详解】
电子、质子、氘核、氚核四种粒子的带电量多少是相同,但是质量是不相同的,m电子<m质子<m氘核<m氚核,带电粒子在磁场中运动的轨道半径公式为它们以相同的速度进入同一匀强磁场,电荷量有数值相同,所以,轨道半径是与质量成正比的,所以氚核的轨道半径是最大的.故D正确,选项ABC错误.故选D.
【点睛】
该题可以由电量多少相同和质量不同,延伸为带电粒子的比荷不同,从而判断运动轨道半径的不同.由半径公式可知,在速度和磁场强度相同的情况下,运动半径与带电粒子的比荷是成反比的.8、D【分析】【分析】
【详解】
A.由题意可知;粒子带正电,要使粒子沿直线穿过速度选择器,则粒子在速度选择器中受到的电场力与洛伦兹力等大反向,由此可以判断速度选择器中磁场的方向垂直于纸面向里,故A错误;
B.粒子进入平板下方磁场后向左偏转;根据左手定则可知,该磁场的方向垂直于纸面向外,故B错误;
C.在速度选择器中
解得
即经过狭缝P;两种粒子的速度相同,故C错误;
D.粒子在平板下方磁场中做圆周运动有
得
即比荷大的,半径小,故的轨迹半径大,落到M点;故D正确;
故选D。9、C【分析】【详解】
A.由图可知:
故A错误;
D.该电源电动势的有效值为
电压表的示数为有效值为故D错误;
B.所以电流为:
故B错误;
C.功率为
故C正确。
故选C。二、多选题(共9题,共18分)10、A:B:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据麦克斯韦电磁场理论;变化的磁场产生电场,与是否有闭合电路无关,故A正确;
B.恒定电流能够在周围空间产生恒定的磁场;故B正确;
CD.变化的电场产生磁场;且均匀变化的电场能够在周围空间产生恒定的磁场,恒定电场不产生磁场,故C错误,D正确。
故选ABD。11、C:D【分析】【详解】
A.由楞次定律可知,感应电流的方向为逆时针,则M端比N端的电势高,所以电压表“+”接线柱接M端;选项A错误;
B.磁通量的变化需要时间;由于未说明变化时间,选项B错误;
C.磁通量的变化率为
选项C正确;
D.根据法拉第电磁感应定律,有
所以电压表的示数为5V;选项D正确。
故选CD。12、B:D【分析】【详解】
A.题图位置线圈没有任何一边切割磁感线;感应电动势为零,故A错误;
B.若线圈从题图位置开始转动,闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为
故B正确;
C.线圈从题图位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为
故C错误;
D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为
故D正确。
故选BD。13、A:D【分析】【详解】
A.加速电压的周期等于粒子在磁场中做圆周运动的周期,为
由于
除了比荷的倒数外;其它量都是常量,那么可知甲粒子比荷的倒数大于乙粒子比荷的倒数,可知甲粒子的比荷小于乙粒子的比荷,故A正确;
B.当粒子的运行半径为D形盒半径R时,对应的速度为最大速度,根据
可知
甲粒子的比荷小于乙粒子的比荷;获得的最大速度小,故B错误;
D.设粒子在磁场中加速的次数为n,由
可得
甲粒子的比荷小于乙粒子的比荷;被加速的次数少,故D正确;
C.粒子在磁场中运动的时间为
其中
解得
则甲乙粒子在磁场中的运行时间相同;故C错误。
故选AD。14、A:B:D【分析】【详解】
A.根据左手定则可知,离子在磁场中均逆时针做圆周运动,可知通过速度选择器的离子一定从Q端射入狭缝;A正确;
C.当速度选择器处于y轴对称位置时,设通过速度选择器离子的速度大小为v,则由带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的对称性可知,粒子初速度方向与SQ连线夹角,如下图,设轨迹圆心为O1,半径为r,则为等边三角形;由几何关系可知。
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律
解得
C错误;
B.当速度选择器处于y轴对称位置时,进入速度选择器的粒子在洛伦兹力和电场力共同作用下通过速度选择器,圆周半径为R;向心力是进入前的一半,则电场力应与洛伦兹力方向相反,即电场强度的方向沿半径向外,则速度选择器的外侧极板为负极板,B正确;
D.进入速度选择器速度最大的粒子是圆周运动半周后经过(R;0)位置进入的,如下图。
由几何关系知
解得
D正确。
故选ABD。15、A:C【分析】【详解】
A.重物和导体棒整体受力分析有
根据闭合电路欧姆定律有
可知随着速度的增大;重物的加速度减小,所以重物向下做加速度减小的加速运动,最终做匀速直线运动,故A正确;
B.当导体棒速度时,根据A项可知
解得
故B错误;
CD.导体棒最终做匀速直线运动时有
解得
故C正确;D错误;
故选AC。16、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.对线框受力分析可知:线框的合力即为安培力。由于线框在进入磁场与离开磁场时;做减速运动,可得电动势减小,由闭合电路欧姆定律可得电流减小,则线框所受安培力减小,由牛顿第二定律可知线框的加速度减小,故速度与时间不是线性关系,故A错误;
B.线框在进入磁场与离开磁场的过程中有感应电流产生,而全部在磁场中时,没有感应电流产生,设线框的位移为由动量定理可得
电荷量的表达式为
联立可得
由题意知线框到达位置3时速度恰好为0,可得
设刚全部进入磁场时的速度大小为则有
可解得
线框全部在磁场中运动时;不产生电流,线框做匀速直线运动,故B正确;
CD.线框进入磁场时,线框的右边切割相当于电流,根据右手定则电流为逆时针,M点电势高于N点电势,根据法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆可得
刚开始进入时则
刚全部进入时,结合前面的分析有
全部在磁场中运动时,左右两边都切割,故电动势为
结合前面的分析即可排除D;故C正确,D错误。
故选BC。17、A:C:E【分析】【分析】
【详解】
A.麦克斯韦预言了电磁波的存在;赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故A正确;
B.机械波在介质中的传播速度由介质决定;与波的频率无关,电磁波在介质中的传播速度与介质和波的频率均有关,故B错误;
C.军队士兵过桥时使用便步;防止行走的频率与桥的频率相同,桥发生共振现象,故C正确;
D.根据尺缩效应;沿物体运动的方向上的长度将变短,火车以接近光速通过站台时,车上乘客观察到站在站台上旅客变瘦,而不是变矮,故D错误;
E.反射光属于偏振光;加偏振片的作用是减弱玻璃的反射光的强度,故加偏振片的作用是减弱反射光的强度,从而增大透射光的强度,故E正确。
故选ACE。18、B:C:E【分析】【详解】
A.物体做受迫振动时;当物体的固有频率等于驱动力频率时,即发生共振现象时,振幅最大,故A不符合题意;
B.一切波都能发生衍射;衍射是波特有的现象,B符合题意;
C.根据多普勒效应可得波源与观察者互相靠近或者互相远离时;单位时间内接受到波的个数发生变化,所以接收到的频率会发生变化,C符合题意;
D.光在真空中传播的速度为而在空气中或者其他介质中传播时,速度减小,D不符合题意;
E.紫外线具有较高的能量,许多物质在紫外线的照射下会发出荧光,E符合题意。三、填空题(共8题,共16分)19、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]根据图像可知当的温度等于120℃时;热敏电阻的阻值。
R=2000Ω由串联电路特点及闭合电路欧姆定律得。
当的温度等于20℃时;热敏电阻的阻值。
R1=4000Ω由串联电路特点及闭合电路欧姆定律得。
联立解得。
E=5.04V【解析】5.0430020、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]如图所示的电路中,当受到强光的照射下,的阻值减小;电流增大,则灯L会发光。
[2]当用遮光板盖住时,的阻值增大,电流减小,灯L不会发光。【解析】会不会21、略
【分析】【详解】
略【解析】①.小②.增加③.提高22、略
【分析】【详解】
[1][2]这是一个力矩平衡的问题,因为ab、cd电流方向相反,如果有安培力,则它们对OO′产生的力矩也会正好抵消,所以可以不考虑.当安培力的方向垂直于ab边向上时;安培力最小,磁感应强度最小,此时U型金属导线受力侧视图如下.
由力矩平衡有L2m0g·L1sinθ+2L1m0g·sinθ=BIL2·L1,
解得B=.
【点睛】
要知道力矩平衡,会分析安培力最小时,是力臂最长的情况.【解析】沿ba方向向上23、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]铅球相当于口朝下的线圈;当滑动变阻器的滑动头向右移动时,电流增大磁场增强,由楞次定律可知线圈与铅球互相排斥,则拉力变小。
(2)[2]理由类似于上面;当滑动变阻器的滑动头向左移动时,电流减小,由楞次定律可知线圈与铅球互相吸引,则拉力变大。
(3)[3]滑动变阻器的滑动端不移动时,电流没有变化,则铅球没有感应电流出现,则拉力不变。【解析】①.变小②.变大③.不变24、略
【分析】【详解】
[1]导线以垂直于导线方向的速度v做平动时的电动势为
导线绕其一端以角速度转动时的电动势为
联立得【解析】25、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]由图像知时,线圈位于中性面位置,线圈平面和磁感线垂直;
[2]当时,【解析】垂直026、略
【分析】【详解】
[1]由图可知;该交变电流的周期是0.20s;
[2]由图可知,该交变电流的最大值为电流的有效值【解析】0.2010四、作图题(共4题,共32分)27、略
【分析】【详解】
根据左手定则,画出通过电导线I所受磁场力的方向如图所示。
【解析】28、略
【分析】【分析】
根据题中“要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯”可知;本题考查交流电的常识,根据开关作用和交流电接线常识,进行连接电路图。
【详解】
晚上;天黑光控开关闭合,有人走动发出声音,声控开关闭合,灯亮,说明两个开关不能独立工作,只有同时闭合时,灯才亮,即两个开关和灯泡是三者串联后连入电路;根据安全用电的原则可知,开关控制火线,开关一端接火线,一端接灯泡顶端的金属点,零线接灯泡的螺旋套;三孔插座通常的接线方式是面对插座,上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线;电路图如下图所示。
【解析】29、略
【分析】【分析】
【详解】
由第一个图可知:当条形磁铁的N极插入线圈过程中;电流计的指针向右偏转,则有:线圈中向下的磁场增强,感应电流的磁场阻碍磁通量增加,感应电流的磁场方向向上,则指针向右偏,记录完整。
第二个图指针向左偏;说明感应电流的磁场方向向下,与磁铁在线圈中的磁场方向相反,则线圈中磁场增强,故磁铁向下运动,如图。
第三个图指针向右偏;说明感应电流的磁场方向向上,与磁铁在线圈中的磁场方向相同,则线圈中磁场减弱,故磁铁向上运动,如图。
【解析】30、略
【分析】【详解】
当条形磁铁向右靠近圆环时;导线线圈的磁通量向右增大,由楞次定律:增反减同可知,线圈中产生感应电流的方向顺时针(从右向左看),如图所示:
【解析】如图所示五、实验题(共2题,共12分)31、略
【分析】【详解】
(1)[1]电阻丝受拉力时;长度增加而横截面积减小,根据电阻定律知其阻值增大;
(2)[2][3][4]根据等效替代法测电阻,调节电阻箱,使电流表的示数仍为I;由其阻值随拉力变化的图像可得:
由平衡条件得:
由等效替代法测电阻得:
联立解得:
可得待测重物的重力
(3)[5]为了提高测量重量的精度,将电阻箱换成精度更高的电阻箱,适当增大A、B接线柱之间的距离,根据闭合电路欧姆定理得电流
只有几毫安,所以不能将毫安表换成量程为10μA的微安表,或不能将毫安表换成其他量程,故选CD。【解析】电阻丝受拉力时,长
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