2025年教科新版选择性必修2物理下册月考试卷含答案_第1页
2025年教科新版选择性必修2物理下册月考试卷含答案_第2页
2025年教科新版选择性必修2物理下册月考试卷含答案_第3页
2025年教科新版选择性必修2物理下册月考试卷含答案_第4页
2025年教科新版选择性必修2物理下册月考试卷含答案_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

…………○…………内…………○…○…………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2025年教科新版选择性必修2物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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6题,共12分)1、一环形线圈固定在匀强磁场中,磁感线总是垂直线圈平面(即垂直于纸面),t=0时刻磁场方向如图甲所示。磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。若环形线圈电阻恒定,绕线圈顺时针方向为感应电流i的正方向,则下图中能正确反映线圈中感应电流i随时间t的变化关系的是()

A.B.C.D.2、如图所示是电子天平的原理简略示意图:秤盘上不放重物时弹簧处于压缩状态,弹簧的长度为l,此时外界通入线圈中的电流为0;重物放在秤盘上后,在安培力作用弹簧长度恢复为l,可认为此时外界通入线圈的电流为I,数据处理系统可以根据I的大小的计算出托盘上物体的质量M,线圈的匝数为N;并在液晶屏中显示出来;以下说法正确的是∶()

A.电流从C端流入线圈,从D端流出B.线圈所受的安培力方向向下C.重物质量为D.在其他条件都不变的情况下,增加线圈的匝数,可以扩大电子天平的量程3、如图所示为安检门原理图;左边门框中有一通电线圈A,右边门框中有一接收线圈B工作过程中某段时间通电线圈A中存在顺时针方向均匀增大的电流(本题中电流方向均为从左向右观察),则当A;B间有一铜片时()

A.接收线圈B中不产生感应电流B.接收线圈B中的感应电流方向为逆时针,且感应电流大小比无铜片时要小C.接收线圈B中的感应电流方向为逆时针,且感应电流大小比无铜片时要大D.接收线圈B中的感应电流方向为顺时针,且感应电流大小比无铜片时要大4、如图甲所示是某小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为理想交流电流表,面积为S=1m2的线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图甲所示位置开始计时,产生的交变电流i随时间t变化的图像如图乙所示,已知线圈的等效电阻R=10Ω,线圈的匝数N=10,下列说法正确的是()

A.电流表的示数约为14.1AB.该交变电流的有效值是AC.t=0.01s时,通过线圈的磁通量为零D.该磁场的磁感应强度大小T5、如图所示,一正弦交流电瞬时值为e=220sin100πtV;通过一个理想电流表,接在一个理想的降压变压器两端.以下说法正确的是()

A.流过r的电流方向每秒钟变化50次B.变压器原线圈匝数小于副线圈匝数C.开关从断开到闭合时,电流表示数变小D.开关闭合前后,AB两端电功率可能相等6、地球是一个巨大的磁体,绍兴地区地表附近的磁感应强度大约为5×10-5T,在该地区,下列说法正确的是()A.指南针静止时N极指向地理南极B.在地面上放置一个小磁针,小磁针静止时S极所指的方向即为该处磁场方向C.在地面上放置一根通电导线,该导线可能受到地磁场对其力的作用D.地面上竖直放置边长为20cm的正方形线框的磁通量为2×10-6wb评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)7、一带电粒子(重力不计,图中已标明粒子所带电荷的正负)进入磁场中,下列关于磁场方向、速度方向及带电粒子所受的洛伦兹力方向的标示正确的是()A.B.C.D.8、如图所示,在以O为圆心,R为半径的圆形区域内存在着磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,是相互垂直的两条直径。范围足够大的荧光屏与圆相切于E点,一粒子源放置在A点,同时在之间发射N个速率相同的同种带电粒子,粒子的质量为m、电荷量为q;所有粒子经磁场偏转后均可垂直打在荧光屏上,并立刻被荧光屏吸收。不考虑粒子所受重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是()

A.带电粒子的速度大小为B.粒子打在荧光屏上区域的长度为RC.粒子从进入磁场到打在荧光屏上的最短时间为D.粒子对荧光屏的平均撞击力大小为9、如图,间距的U形金属导轨,一端接有的电阻R,固定在的绝缘水平桌面上。质量均为2kg的匀质导体棒a和b静止在导轨,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为与导轨间的动摩擦因数均为0.2(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。整个空间存在竖直方向的磁感应是度为2T的匀强磁场(未画出)。初始时刻,用沿导轨水平向右的恒力F作用在a上,3s内a运动了5m,到达导轨的最右端,此时b刚要滑动,同时撤去F,a离开导轨落到水平地面上。重力加速度取空气阻力不计,不计其他电阻,下列说法正确的是()

A.导体棒a离开导轨至落地过程中,水平位移为0.5mB.导体棒a在导轨上运动的过程中,通过电阻R的电荷量为6CC.导体棒a在导轨上运动的过程中,受到的恒力F为D.导体棒a在导轨上运动的过程中,导体棒b不可能有向左的运动趋势10、如图甲所示,光滑金属导轨ab、ac成45°角放置在水平面上,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B。长直导体棒垂直ac放置在导轨上,并与ab、ac交于E、F两点,且EF=L0。在外力作用下,导体棒由EF处运动到GH处,速度由v0减小到速度的倒数随位移x变化的关系图线如图乙所示。除阻值为R的电阻外,其他电阻均不计。在棒由EF处运动到GH处的过程中()

A.导体棒所受安培力逐渐增大B.导体棒所受安培力逐渐减小C.克服安培力做功为D.克服安培力做功为11、一个理想的自耦变压器左端接交变电流,电压随时间变化的关系为右端接入如图所示电路,两个灯泡的额定电压均为两个电表均为理想交流电表,为定值电阻,不计导线的电阻。当开关断开时灯泡正常工作。则下列说法正确的是()

A.此时变压器原、副线圈电流之比为B.当自耦变压器的可动端顺时针转动时,定值电阻消耗的功率增大C.闭合开关后,电压表示数变小,电流表示数变大D.闭合开关后,将自耦变压器的可动端沿顺时针方向转动可使灯泡正常工作评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)12、小型水利发电站的发电机输出功率为24.5kW,输出电压为350V,输电线总电阻为4Ω,为了使输电线损耗功率为发电机输出功率的5%,需在发电机处设升压变压器,用户所需电压为220V,所以在用户处需安装降压变压器。输电电路图如图所示,则电流I1=___________;升压变压器的原、副线圈的匝数之比n1:n2=___________;降压变压器的原、副线圈的匝数之比n3:n4=_________。

13、如图所示,一束电子(电荷量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时的速度方向与电子原来入射方向的夹角为30°,则电子的质量是________,穿过磁场的时间是________.14、如图1所示,一台理想变压器,其原线圈为2200匝,副线圈为440匝,副线圈接一个100Ω的负载电阻,当原线圈接在如图2交流电压源上时,电压表示数为______V,电流表示数为______A。

15、当原线圈电压、原线圈匝数不变时,副线圈电压与副线圈匝数成______比。当原线圈电压、副线圈匝数不变时,副线圈电压与原线圈匝数成______比。16、如图所示,用长为L的轻绳,悬挂一质量为m的带电小球,放在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中。现将小球拉到与悬点等高处由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直面内摆动,当小球第一次摆到最低点时,轻绳的拉力恰好为零,重力加速度为g,忽略空气阻力,由此可知小球___________(选填“带正电”“不带电”或“带负电”)当小球第二次经过最低点时轻绳拉力等于___________。

17、质子和α粒子由静止出发经过同一加速电场加速后,沿垂直磁感线方向进入同一匀强磁场,则它们在磁场中的速度大小之比为________;轨道半径之比为________;周期之比为________。18、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__________________。19、如图所示,将边长为l、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向;垂直线圈平面)

(1)所用拉力F=_________.

(2)拉力F做的功W=________.

(3)拉力F的功率PF=________.

(4)线圈放出的热量Q=_________.

(5)线圈发热的功率P热=___________.

(6)通过导线截面的电量q=_________.20、在电磁波谱中,医院用于“透视”检查身体的是___(选填“红外线”或“X射线”)。1831年,英国物理学家___(选填“牛顿”或“法拉第”)发现了电磁感应现象。放在磁场中某点的小磁针静止时,其___极(选填“N”或“S”)所指的方向为该点的磁场方向。评卷人得分四、作图题(共4题,共20分)21、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。

22、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。

23、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。

24、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4题,共20分)25、是一种新型的半导体陶瓷材料,它以钛酸钡为主,渗入多种物质后加工而成,目前家用的陶瓷暖风器、陶瓷电热水壶等就是用这种材料做成的。有一个根据需要设定的温度,低于这个温度时,其电阻随温度的升高而减小,高于这个温度时,电阻值则随温度的升高而增大,我们把这个设定的温度叫“居里点温度”。用材料制成的电热器具有发热;控温双重功能;应用十分广泛。

(1)家用固体电热灭蚊器就使用陶瓷电热元件,图甲为其电阻随温度变化的图像,由图可知,该材料的“居里点温度”为_________

(2)家用固体电热灭蚊器工作时的温度基本恒定在左右,若它的温度高于电阻_______,功率________,使其温度_________(以上均填变化情况);反之,也能自动调节。因此用材料制成的电热器具有自动调节功能;

(3)某同学利用电阻设计了一个“过热自动报警电路”,将电阻安装在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,指示灯亮;当环境温度超过电阻的“居里点温度”时,电阻变化导致电磁铁磁性减弱,使警铃响。请帮他将图乙所示的电路连接完整_______________________。26、热敏电阻是传感电路中常用的电子元件;现用伏安法研究电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整。已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5Ω。将热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其他备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图中未画出);电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1Ω)、直流电压表(内阻约5kΩ)、滑动变阻器(0~20Ω)、开关、导线若干。

(1)在图(a)中画出实验电路图______

(2)根据电路图,在图(b)所示的实物图上连线________

(3)简要写出完成接线后的主要实验步骤_______。27、利用光敏电阻作为传感器;借助电磁开关,可以实现路灯自动在白天关闭,黑夜打开。某同学利用如下器材制作了一个简易的路灯自动控制装置。

A.励磁线圈电源B.路灯电源C.路灯灯泡LD.定值电阻

E.光敏电阻F.电磁开关G.导线;开关等。

(1)电磁开关的内部结构如图甲所示。1、2两接线柱接励磁线圈(电磁铁上绕的线圈),3、4两接线柱分别与弹簧片和触点连接,相当于路灯的开关。当流过励磁线圈的电流大于某个值时,电磁铁吸合铁片,弹簧片和触点分离,3、4断开,路灯熄灭。该同学首先用多用电表的欧姆挡测量励磁线圈的电阻,将选择开关置于“×1”挡,调零后测量时的示数如图丙所示,则励磁线圈的电阻约为________Ω。

(2)图乙为光敏电阻的阻值随照度的变化关系(照度可以反映光的强弱,光越强,照度越大,单位为lx)。从图中可以看出,光敏电阻的阻值随照度的增大而________(选填“减小”“不变”或“增大”)。

(3)如图丁所示,请你用笔画线代替导线,将该同学设计的自动控制电路补充完整________。

(4)已知励磁线圈电源(内阻不计),定值电阻若设计要求当流过励磁线圈的电流为0.05A时点亮路灯,则此时的照度约为________lx。28、物体的带电量是一个不易测得的物理量;某同学设计了如下实验来测量带电物体所带电量.如图(a)所示,他将一由绝缘材料制成的小物块A放在足够长的木板上,打点计时器固定在长木板末端,物块靠近打点计时器,一纸带穿过打点计时器与物块相连,操作步骤如下,请结合操作步骤完成以下问题:

(1)为消除摩擦力的影响,他将长木板一端垫起一定倾角,接通打点计时器,轻轻推一下小物块,使其沿着长木板向下运动.多次调整倾角θ,直至打出的纸带上点迹_,测出此时木板与水平面间的倾角,记为θ0.

(2)如图(b)所示,在该装置处加上一范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,用细绳通过一轻小定滑轮将物块A与物块B相连,绳与滑轮摩擦不计.给物块A带上一定量的正电荷,保持倾角θ0不变,接通打点计时器,由静止释放小物块A,该过程可近似认为物块A带电量不变,下列关于纸带上点迹的分析正确的是()

A.纸带上的点迹间距先增加后减小至零。

B.纸带上的点迹间距先增加后减小至一不为零的定值。

C.纸带上的点迹间距逐渐增加;且相邻两点间的距离之差不变。

D.纸带上的点迹间距逐渐增加;且相邻两点间的距离之差逐渐减少,直至间距不变。

(3)为了测定物体所带电量q,除θ0、磁感应强度B外,本实验还必须测量的物理量有()

A.物块A的质量M

B.物块B的质量m

C.物块A与木板间的动摩擦因数μ

D.两物块最终的速度v

(4)用重力加速度g,磁感应强度B、θ0和所测得的物理量可得出q的表达式为______.评卷人得分六、解答题(共4题,共40分)29、如图所示,在第一象限内,直线与轴的夹角在与轴之间的区域内有方向与轴平行的匀强电场,与轴之间的区域内有垂直于平面向外的匀强磁场。一带正电粒子经过加速器(加速电压为)加速后,从轴上的点平行于轴射入电场,经过在点进入磁场。粒子进入磁场轨迹刚好与轴相切,经边平行于轴返回电场。设粒子的比荷不计粒子的重力。求:

(1)粒子进入磁场的速度大小;

(2)电场强度和磁感应强度的大小;

(3)粒子离开磁场的位置坐标(结果保留两位小数)

30、质子和粒子在同一匀强磁场中做半径相同的圆周运动。求质子的动能和粒子的动能之比。31、如图所示,N=100匝的矩形线圈abcd,ab边长l1=20cm,ad边长l2=25cm,放在磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,外力使线圈绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO'轴以n=6000r/min的转速匀速转动,线圈电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω,t=0时线圈平面与磁感线平行,ab边正转出纸外、cd边转入纸里;求:

(1)t=0时感应电流的方向;

(2)感应电动势的瞬时值表达式;

(3)从图示位置转过90°的过程中流过电阻R的电荷量。

‍32、如图所示是一种自行车上照明用的车头灯发电机的结构示意图,转轴的一端装有一对随轴转动的磁极,另一端装有摩擦小轮.电枢线圈绕在固定的U形铁芯上,自行车车轮转动时,通过摩擦小轮带动磁极转动,使线圈中产生正弦交流电,给车头灯供电.已知自行车车轮半径r=35cm,摩擦小轮半径r0=1.00cm,线圈匝数N=800,线圈横截面积S=20cm2,总电阻R1=40Ω,旋转磁极的磁感应强度B=0.01T,车头灯电阻R2=10Ω.当车轮转动的角速度ω=8rad/s时;求:

(1)发电机磁极转动的角速度;

(2)车头灯中电流的有效值.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【分析】

【详解】

由图乙可知,B随t的变化率保持不变;故感应电流保持不变,且在0~1s;2~3s、4~5s内线圈内的方向向里的磁场在均匀的增大,则根据楞次定律感应电流沿逆时针方向,在1~2s、3~4s内线圈内的方向向外的磁场在均匀的减小,则根据楞次定律感应电流沿逆时针方向。

故选B。2、D【分析】【详解】

AB.秤盘和线圈向上恢复到未放重物时的位置并静止;说明安培力的方向向上,由左手定则即可判断出电流的方向是逆时针方向((从上向下看)),电流由C流出,由D流入,故AB错误;

CD.两极间的磁感应强度大小均为B,磁极宽度均为L,线圈匝数为N,左右两侧受力相等,得

所以

在其他条件都不变的情况下,当N增大时变大m也随之增大;所以增加线圈的匝数,可以扩大电子天平的量程。故C错误D正确。

故选D。3、B【分析】【分析】

【详解】

通电线圈A中存在顺时针方向均匀增大的电流;产生向右穿过线圈的均匀增大的磁场,根据楞次定律,B中产生逆时针方向的感应电流,有铜片时,铜片中也产生逆时针的电流,这个电流会将穿过B的磁场的变化削弱一些,引起B中的感应电流大小减小,故B正确,ACD错误。

故选B。4、C【分析】【详解】

AB.由题图乙可知,交变电流的最大值为

由于交变电流表的示数为交变电流的有效值,所以有

AB错误;

C.由题图乙可知,交变电流的周期为T=0.02s,所以在t=0.01s时,线圈中的交变电流值最大,即线圈平面与磁场方向平行,通过线圈的磁通量是零,C正确;

D.线圈在磁场中的角速度为

因此线圈中产生交流电动势的最大值为

则有磁感应强度大小为

D错误。

故选C。5、D【分析】【详解】

A.由表达式知交流电的频率50Hz;所以电流方向每秒钟变化100次,A错误;

B.降压变压器原线圈匝数大于副线圈匝数;B错误;

C.开关从断开到闭合时;副线圈电阻减小,电压不变,所以副线圈电流增大,则原线圈电流即电流表示数变大,C错误;

D.开关闭合前,AB两端的功率为:开端闭合后,AB两端的功率为:若:即:时,PAB=PAB′即闭合前后AB两端电功率相等,故D正确.6、C【分析】【详解】

AB.受地磁场的影响;可以在水平面自由转动的小磁针静止时,N极指向地理的北极,而小磁针静止时N极所指的方向即为该处磁场的方向,故AB错误;

C.根据安培力公式

可知;只要通电导线中的电流方向不与该处的磁场方向平行,通电导线就会受到地磁场对其的作用力,故C正确;

D.根据磁通量的公式

可知;磁通量的大小不仅与磁感应强度;线圈的面积有关,还与磁场方向与线圈平面的夹角有关,由于不知道绍兴地区地表附近磁场的方向,因此不能求出正方形线框的磁通量,故D错误。

故选C。二、多选题(共5题,共10分)7、A:B【分析】【详解】

A.带负电的粒子向右运动;掌心向外,四指所指的方向向左,大拇指所指的方向向下,故A正确;

B.带正电的粒子向下运动;掌心向里,四指所指的方向向下,大拇指的方向向左,故B正确;

C.带正电粒子的运动方向与磁感线平行;此时不受洛伦兹力的作用,故C错误;

D.带负电的粒子向右运动;掌心向外,四指所指的方向向左,大拇指所指的方向向下,故D错误。

故选AB。8、A:C:D【分析】【详解】

A.沿AE方向进入磁场的粒子,经磁场边界上的M点,在P点垂直打在荧光屏上,所以又因所以四边形为平行四边形,可得粒子在磁场中做圆周运动的半径为

粒子在磁场中做圆周运动时

解得

故A正确;

B.由几何知识可知所以

沿AD方向进入磁场的粒子,经磁场边界上的N点,在Q点垂直打在荧光屏上,由几何知识可知所以

粒子打在荧光屏上区域的长度为

故B错误;

C.沿AE方向进入磁场的粒子,在P点垂直打在荧光屏上的粒子,运动时间最短

故C正确;

D.沿AD方向进入磁场的粒子,在Q点垂直打在荧光屏上的粒子,运动时间最长

所有粒子打在荧光屏上用时

对所有粒子应用动量定理

解得

故D正确。

故选ACD。

9、A:C【分析】【详解】

A.b刚要滑动,对导体棒b有

解得

R与导体棒b并联,则

解得

则对整个回路,流过导体棒a的电流为

导体棒a产生的电动势为

又感应电动势

联立解得

导体棒a离开导轨至落地过程中,做平抛运动

联立解得水平位移为

故A正确;

B.导体棒a在导轨上运动的过程中

则通过干路电路的电量为

通过电阻R的电量

故B错误;

C.对导体棒a,由动量定理可得

联立解得

故C正确;

D.不论磁场方向如何,由楞次定律可知,导体棒b一定受到向左的安培力;有向左运动的趋势,故D错误。

故选AC。10、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.由乙图知图像的斜率。

由代入k值得。

导体棒切割磁感线产生的感应电动势。

感应电流。

所以感应电动势和感应电流都不变。

又。

所以安培力逐渐增大;选项A正确,B错误;

CD.由于安培力与位移为一次函数关系,所以求安培力的功时可用力对位移的平均值。根据题意,当导体棒运动2L0时,导轨间导体棒长度为3L0;安培力平均值。

克服安培力做功。

选项C错误;D正确。

故选AD。11、C:D【分析】【分析】

本题考查考生的理解能力;逻辑推理能力;需要考生利用交变电流、变压器、电路动态分析的相关知识解题。

【详解】

A.开关断开时灯泡正常工作,有由于定值电阻要分压,所以原、副线圈匝数比

而原、副线圈电流之比

A错误;

B.当自耦变压器的可动端顺时针转动时;副线圈匝数变少,所以副线圈输出电压减小,故副线圈电流减小,所以定值电阻消耗的功率减小,B错误;

C.当开关闭合后两个灯泡并联;副线圈总电阻变小,副线圈输出电压不变,所以副线圈电流变大,定值电阻上分得的电压变大,灯泡两端电压变小,所以电压表示数变小,由于副线圈电流变大,所以原线圈电流变大,所以电流表示数变大,C正确;

D.闭合开关后灯泡两端的电压变小;要使灯泡正常工作需要适当增大副线圈的输出电压,即需要增大副线圈的匝数,所以应该顺时针转动自耦变压器的可动端,D正确。

故选CD。三、填空题(共9题,共18分)12、略

【分析】【详解】

[1]电流

[2]输电线上损耗的功率

则输电线上的电流

根据理想变压器的电流规律

解得升压变压器的原、副线圈的匝数之比

[3]对于降压变压器

则降压变压器的原、副线圈的匝数之比【解析】70A1:4133:2213、略

【分析】电子在磁场中运动,只受洛伦兹力作用,故其轨迹是圆弧的一部分,又因为F洛⊥v,故圆心在电子穿入和穿出磁场时受到的洛伦兹力指向的交点上,如图中的O点.由几何知识可知,所对的圆心角θ=30°,OB为半径r.

则r==2d,又因为r=得m=

由于所对应的圆心角为30°;因此穿过的时间。

t=T=

又因为T=故t=×=【解析】14、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]由图可知,该交流电的最大值是V,所以其有效值为220V;当原线圈接在220V交流电源上时,根据变压器的变压比公式,有

解得

[2]电流为【解析】440.4415、略

【分析】【详解】

略【解析】①.正比②.反比16、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]当球第一次摆到最低点时;悬线的张力恰好为零,说明小球在最低点受到的洛伦兹力竖直向上,根据左手定则知小球带负电。

[2]若小球第一次到达最低点速度大小为v,则由动能定律可得mgL=mv2

小球摆动过程只有重力做功,机械能守恒,小球第二次到达最低点速度大小仍为v,由圆周运动规律及牛顿第二定律可知第二次经过最低点时F-qvB-mg=m

综上解出F=6mg【解析】带负电6mg17、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】∶11∶1∶218、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】19、略

【分析】【详解】

(1)因为线圈被匀速拉出,所以F=F安

感应电动势的大小为:E=Blv

根据闭合欧姆定律得:I=Blv/R;

则拉力为:F=F安=

(2)拉力F做的功为:W=Fl=

(3)拉力的功率:PF=Fv=

(4)线圈放出的热量为:Q=

(5)线圈的发热功率等于拉力的功率:P热=

(6)通过导线截面的电量为:q=It=【解析】B2L2v/RB2L3v/RB2L2v2/RB2L3v/RB2L2v2/RBL2/R20、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]在电磁波谱中;医院用于“透视”检查身体的是X射线;

[2]1831年;英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象;

[3]放在磁场中某点的小磁针静止时,其N极所指的方向为该点的磁场方向。【解析】X射线法拉第N四、作图题(共4题,共20分)21、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】22、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】23、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】24、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4题,共20分)25、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]当材料低于“居里点温度”时;其电阻随温度的升高而减小,高于“居里点温度”时,电阻值则随温度的升高而增大,分析图甲可知“居里点温度”为100℃。

(2)[2][3][4]分析图甲可知,家用固体电热灭蚊器工作时的温度高于165℃时,电阻变大,根据功率公式可知;功率减小,温度降低。

(3)[5]当环境温度正常时,指示灯亮;当环境温度超过电阻的“居里点温度”时;电阻变大,电流减小,导致电磁铁磁性减弱,使警铃响.根据题干信息连接电路,如图所示.

【解析】①.100②.变大③.变小④.降低⑤.26、略

【分析】【详解】

(1)[1]常温下待测热敏电阻的阻值(约4~5Ω)较小;应该选用安培表外接法。热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,热敏电阻两端的电压由零逐渐增大,滑动变阻器选用分压式,实验电路如图所示。

(2)[2]根据电路图;连接实物图如图所示。

(3)[3]完成接线后的主要实验步骤:①往保温杯里加一些热水,待温度稳定时读出温度计值;②调节滑动变阻器,快速测出几组电压表和电流表的值;③重复①和②,测量不同温度下的数据;④绘出各测量温度下的热敏电阻的伏安特性曲线【解析】①.②.③.见解析27、略

【分析】【详解】

(1)[1]由多用电表欧姆挡的读数规则可知,励磁线圈的电阻约为

(2)[2]从图乙中可以看出;光敏电阻的阻值随照度的增大而逐渐减小;

(3)[3]根据电磁开关的内部构造和图乙可得;自动控制电路图如下。

(4)[4]当控制电路中的电流为0.05A时,控制电路的总电阻应为

因定值电阻励磁线圈的电阻故此时光敏电阻的阻值应为

由图乙可知此时的照度约为0.4lx。【解析】20减小0.428、略

【分析】【详解】

试题分析:(1)此实验平衡摩擦力后;确定滑块做匀速直线运动的依据是,看打点计时器在纸带上所打出点的分布应该是等间距的.

(2)设A的质量为M,B的质量为m,没有磁场时,对A受力分析,A受到重力Mg、支持力、摩擦力.根据平衡条件可知:f=Mgsinθ0,FN=Mgcosθ0

又因为f=μFN,所以当存在磁场时,以AB整体为研究对象,由牛顿第二定律可得(mg+Mgsinθ0)-μ(Bqv+Mgcosθ0)=(M+m)a

由此式可知,v和a是变量,其它都是不变的量,所以AB一起做加速度减小的加速运动,直到加速度减为零后做匀速运动,即速度在增大,加速度在减小,最后速度不变.所以纸带上的点迹间距逐渐增加,说明速度增大;根据逐差相等

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论