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文档简介
…………○…………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2025年新科版选择性必修2物理上册阶段测试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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、如图所示为一理想自耦变压器,在AB间输入电压恒定的交变电流,P为滑动触头,初始位置位于副线圈CD的中点G,电流表A1和A2为理想电表,R为定值电阻;下列说法正确的是()
A.若要让A2的示数增大,需将滑动触头P向上滑动B.若将滑动触头P向下匀速滑动,A1的示数将线性增大C.若将滑动触头P向下滑动到GD的中点,则电阻R的功率将变为原来的4倍D.若将滑动触头P向上滑动到CG的中点,则电阻R的功率将变为原来的倍2、如图所示,和是两根相互平行、竖直放置的光滑金属导轨,已知导轨足够长,且电阻不计,导轨间距为是一根与导轨垂直而且始终与导轨接触良好的金属棒,金属棒质量为电阻为长度为开始时,将开关断开,让棒由静止开始自由下落,过段时间后,再将闭合,下落过程棒始终保持水平。下列说法正确的是()
A.开关断开,自由释放后,两端电压为零B.闭合后,中电流方向是从流向C.闭合后,金属棒立即做加速度减小的加速运动,最终匀速D.闭合后,金属棒最终匀速直线运动的速度大小为3、如图所示,两平行导轨在同一水平面内。一导体棒垂直放在导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数恒定。整个装置置于匀强磁场中,磁感应强度大小恒定,方向与金属棒垂直、与水平向右方向的夹角可调。导体棒沿导轨向右运动,现给导体棒通以图示方向的恒定电流,适当调整磁场方向,可以使导体棒沿导轨做匀加速运动或匀减速运动。已知导体棒加速时,加速度的最大值为减速时,加速度的最大值为其中g为重力加速度大小。下列说法正确的是()
A.棒与导轨间的动摩擦因数为B.棒与导轨间的动摩擦因数为C.加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向下,D.减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向上,4、如图所示,在边长为2a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为-q的带电粒子(重力不计)从AB边的中点O以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°,若要使粒子能从AC边穿出磁场,则匀强磁场的大小B需满足()
A.B.C.D.5、如图所示电路,电阻与电阻阻值相同,都为5Ω,和并联的D为理想二极管(正向电阻可看作零,反向电阻可看作无穷大),在A、B间加一正弦交流电则加在上的电流有效值为()
A.2AB.C.D.评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)6、下列说法正确的是()A.在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关C.火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声的频率将比声源的频率高E.爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中是不相同的E.爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中是不相同的7、如图,有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源,沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则()
A.速率小于v0的粒子全部从CD边界射出B.当粒子速度满足时,从CD边界射出C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出8、如图所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的电灯,E是内阻不计的电源.t=0时刻,闭合开关S,经过一段时间后,电路达到稳定,t1时刻断开开关S.规定图示流过电灯D1、D2的电流方向为正,分别用I1、I2表示流过电灯D1和D2中的电流,则以下各图中能定性描述I随时间t变化关系的是()
A.B.C.D.9、如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,第一、二象限存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.质量均为m、电荷量分别为+q和-q的两个粒子(不计重力),从坐标原点O以相同的速度v先后射入磁场,v方向与x轴成θ=30°角,带正、负电的粒子在磁场中仅受洛仑兹力作用,则()
A.带负电的粒子回到x轴时与O点的距离为B.带正电的粒子在磁场中运动的时间为C.两粒子回到x轴时的速度相同D.从射入到射出磁场的过程中,两粒子所受洛仑兹力的总冲量相同10、如图所示,在荧屏板的上方分布了水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为方向垂直纸面向里。距荧屏板处有一粒子源能够在纸面内不断均匀地向各个方向发射速度大小为电荷量为质量为的带正电粒子,不计粒子的重力,已知粒子源发射粒子的总个数为则()
A.粒子能打到板上的区域长度为B.打到板上的粒子数为C.从粒子源出发到板的最短时间为D.同一时刻发射的粒子打到荧光板上的最大时间差为11、如图所示,在倾斜光滑的平行金属导轨上端接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨放置,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.导体棒从静止释放,不考虑导体棒和导轨电阻,下列图线中,导体棒速度随时间的变化和通过电阻R的电荷量q随导体棒位移的变化描述正确的是。
A.B.C.D.评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)12、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________.13、模块机器人具有三个部分,它们分别是传感器、______器和______器,如果模块机器人有2种传感器,3种控制方式,4种执行器,那么从理论上可以有______种组合方式。14、DIS的含义是________,主要器件有________,________和________。15、互感和互感电动势:两个相互靠近但导线不相连的线圈,当一个线圈中的______变化时,它所产生的______会在另一个线圈中产生感应电动势,这种现象叫作互感,这种感应电动势叫作______。16、线圈中电流从无到有时,磁场从无到有,电源把能量输送给______,储存在______中.17、伸开右手,使拇指与其余四个手指_________,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使_________指向导线运动的方向,这时_________所指的方向就是感应电流的方向。18、如图所示,(a)→(b)→(c)→(d)→(e)过程是交流发电机发电的示意图,线圈的ab边连在金属滑环K上,cd边连在金属滑环L上;用导体制成的两个电刷分别压在两个滑环上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路连接。
(1)图(a)中,线圈平面与磁感线垂直,磁通量___________,磁通量变化率___________(填“最大”或“零”)。
(2)从图(b)开始计时,线圈中电流i随时间t变化的关系是___________(填“i=Imsinωt”填“i=Imcosωt”)。
(3)当线圈转到图(c)位置时,感应电流___________(填“最小”或“最大”),且感应电流方向___________(填“改变”或“不改变”)。
(4)当线圈转到图(d)位置时,感应电动势___________(填“最小”或“最大”),ab边感应电流方向为___________(填“a→b”或“b→a”)。19、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈总电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO’匀速转动,角速度ω=20rad/s,外电路电阻R=4Ω;求:
(1)转动过程中感应电动势的最大值_________;
(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°时的瞬时感应电动势_____________;
(3)由图示位置转过90°角的过程中产生的平均感应电动势_____________;
(4)交变电压表的示数_______________;20、电阻应变片:电阻应变片有金属电阻应变片和_______应变片,半导体电阻应变片的工作原理是基于半导体材料的____效应。评卷人得分四、作图题(共4题,共32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2题,共10分)25、在“探究电磁感应的产生条件”实验中;实物连线后如图1所示。感应线圈组的内外线圈的绕线方向如图2粗线所示。已知所选G表指针偏转规律为“左进右偏,右进左偏”。
(1)接通电源,闭合开关,G表指针会有大的偏转,几秒后G表指针停在中间不动。将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时,G表指针__________(填“不动”“右偏”“左偏”或“不停振动”);迅速抽出铁芯时,G表指针__________(填“不动”“右偏”“左偏”或“不停振动”)。
(2)断开开关和电源,将铁芯重新插入内线圈中,把直流输出改为交流输出,其他均不变接通电源,闭合开关,G表指针__________(填“不动”“右偏”“左偏”或“不停振动”)。26、通过学习我们知道;理想变压器原;副线圈的电压之比等于原、副线圈的匝数之比,某学校实验小组想通过实验验证这一结论,实验室中的可拆变压器的实物图如图甲所示,该兴趣小组还亲自动手绕制成匝数为1600匝和其它规格的线圈,以匝数1600匝的线圈为原线圈,分别用实验室变压器的线圈和自制线圈作副线圈进行实验。
。n1U1n2U2匝数比k1电压比k2(k2-k1)/k1160022040053.24.004.143.38%160022010012.4016.0017.7410.89%1600220304.0553.3354.321.85%1600220202.780.0081.481.85%1600220101.34160.00164.182.61%
(1)把记录的相关数据填入数据表,依据数据表,可以得出结论:在误差允许的范围内,原、副线圈的电压比________原;副线圈的匝数比(填“等于”、“不等于”)。
(2)根据数据表最后一列可知,实验存在系统误差,即可知U2偏小,请给出合理解释:__________________。参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】【分析】
【详解】
A.将滑动触头P向上滑动时,升压比变小,电阻R两端电压变小,A2的示数减小;故A错误;
B.将滑动触头P向下匀速滑动,原线圈匝数减小,由得。
A1的示数将增大;但非线性的,故B错误;
CD.若将滑动触头P向下滑动到GD的中点,升压比将由1∶2变为1∶4,电阻R两端电压变为原来2倍,故功率将变为原来的4倍,若将滑动触头P向上滑动到CG的中点,升压比将由1∶2变为3∶4,电阻R两端电压变为原来倍,电阻R的功率将变为原来的倍;故C正确,D错误。
故选C。2、D【分析】【分析】
【详解】
A.开关断开,自由释放,进入磁场后切割磁感线,产生感应电动势,故两端电压不为零;A错误;
B.闭合后,由右手定则可知,中电流方向是从a流向b;B错误;
C.闭合后,金属棒将会受到向上的安培力作用;若重力大于安培力,金属棒会做加速度减小的加速运动,最终匀速,若安培力大于重力,金属棒会做加速度减小的减速运动,最终匀速,C错误;
D.闭合后,金属棒最终做匀速直线运动时满足
移项化简可得D正确。
故选D。3、B【分析】【详解】
设磁场方向与水平向左方向夹角为对金属棒受力分析如下图所示。
根据牛顿第二定律有
即有
其中
可知当时,此时金属棒减速的加速度达到最大,故有
设磁场方向与水平向右方向夹角为对金属棒受力分析如下图所示。
根据牛顿第二定律有
即有
可知当时,此时金属棒加速的加速度达到最大,故有
联立可得
带入
可得
则有
所以加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向下,减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向上,
故选B。4、B【分析】【详解】
粒子刚好达到C点时,其运动轨迹与AC相切;如图所示。
则粒子运动的半径为
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
粒子要能从AC边射出,粒子运行的半径
解得
故选B。5、D【分析】【详解】
由于上并联的理想二极管的作用,可知在一个正弦交流电变化周期T内,有一半的时间被短路,正弦交流电的有效值为
可得
代入数值解得
故选D。二、多选题(共6题,共12分)6、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.在干涉现象中;振动加强点的位移总比减弱点的振幅要大,但位移不一定比减弱点的位移要大,选项A错误;
B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关;选项B正确;
C.根据多普勒效应;当声源接近接收器时接收到的频率变高,选项C正确;
D.系统做受迫振动;其振动周期等于驱动力周期,频率等于驱动力的频率,选项D正确;
E.爱因斯坦狭义相对论的光速不变原理指出真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的;选项E错误。
故选BCD。7、B:C【分析】【详解】
ABC.如图,由几何知识可知,与AD边界相切的轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L;
由半径公式:可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为由此可知,仅满足的粒子从CD边界的PD间射出;选项A错误,BC正确;
D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁场;故选项D错误。
故选BC.8、A:C【分析】【详解】
AB.电键闭合时,电感阻碍电流变化,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,所以电感的阻碍慢慢减小,即流过电感的电流增大,所以I1慢慢减小,最后稳定时电感相当于一根导线,I1为0,电感阻碍自身电流变化,产生的感应电流流过电灯D1,其方向与规定图示流过电灯D1的方向相反,I1慢慢减小最后为0;A正确,B错误。
CD.电键闭合时,电感阻碍电流变化,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,电感的阻碍慢慢减小,即流过电感的电流增大,所以I2慢慢增大,最后稳定,断开电键,原来通过D2的电流立即消失;C正确,D错误。
故选AC。9、A:C:D【分析】【详解】
根据牛顿第二定律得
得
可知两个粒子的半径和周期相同;由左手定则分析得正离子逆时针转动,负离子顺时针转动,轨迹如图所示。
A.弦切角为30°,圆心角为60°,则弦长
A正确;
B.带正电粒子运动的圆心角为
则运动时间为
B错误;
C.根据运动的对称性知两粒子回到边界的速度与边界的夹角仍为两速度大小相等方向相同,C正确;
D.由动量定理知
因动量变化量相同;则洛伦兹力的冲量相同,D正确。
故选ACD。
【点睛】
根据题意画出轨迹示意图,可根据几何关系求出回到边界时离O点的距离;利用对称关系判断回到边界时速度的方向;带电粒子在磁场中做匀速圆周运动问题求运动时间,可用关系式有
θ是轨迹的圆心角,而且轨迹的圆心角等于速度的偏转角。10、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.粒子受到的洛仑兹力充当向心力;粒子运动的半径。
粒子运动到绝缘板的两种临界情况如图。
设SC垂直于MN于C点,由几何关系可知,左侧最远处与S之间的距离恰好是圆的直径,则左侧最远处A离C距离为右侧离C最远处为B,距离为d,所以粒子能打在板上的区域长度是选项A错误;
B.根据以上分析可知有一半的粒子能达到极板上,粒子源发射粒子的总个数为则打到板上的粒子数为选项B正确;
CD.在磁场中运动时间最长和最短的粒子运动轨迹示意图如下:
粒子做整个圆周运动的周期。
由几何关系可知最短时间。
如图所示粒子在磁场中最长时间。
所以。
选项C正确;D错误。
故选BC。11、B:D【分析】【详解】
AB.导体棒切割磁感线产生的感应电动势为电流为安培力为由牛顿第二定律有
即
所以导体棒做加速度减小的加速运动;故A错误,B正确;
CD.由电流的定义式得
所以电荷量与距离成正比;故C错误,D正确。
故选BD。三、填空题(共9题,共18分)12、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】13、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2][3]模块机器人由传感器、控制器和执行器三个模块组成,相当于人的感觉器官、大脑和肌肉,根据数学组合可知,若选择一个传感器,一个控制方式,则有四种组合,因此共有24种组合。【解析】①.控制②.执行③.2414、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]DIS的中文名称是数字化信息系统。
[2][3][4]主要器件有传感器、数据采集器和计算机。【解析】①.数字化信息系统②.传感器③.数据采集器④.计算机15、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.电流②.变化的磁场③.互感电动势16、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.磁场②.磁场17、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】垂直拇指四指18、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2]图(a)中;线圈平面与磁感线垂直,磁通量最大,磁通量变化率为零。
(2)[3]从图(b)开始计时,线圈中电流i随时间t变化的关系是i=Imcosωt。
(3)[4][5]当线圈转到图(c)位置时为中性面;感应电流为零,最小,且感应电流方向发生改变。
(4)[6][7]当线圈转到图(d)位置时,磁通量变化率最大,此时感应电动势最大,由右手定则可知,ab边感应电流方向为b→a。【解析】①.最大②.零③.i=Imcosωt④.最小⑤.改变⑥.最大⑦.b→a19、略
【分析】【详解】
(1)感应电动势的最大值
(2)由图示位置转起,感应电动势为
带入角度得
(3)由图示位置转过90°角的过程中,磁通量的变化为
所用的时间为
根据法拉第电磁感应定律得
(4)电压表测的是路端电压的有效值,所以示数为
解得【解析】10V5V20、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】半导体电阻压阻四、作图题(共4题,共32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
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