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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2025年冀少新版选择性必修2物理下册阶段测试试卷819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6题,共12分)1、在如图甲所示的振荡电路中;电容器极板间电压随时间变化的规律如图乙所示,规定电路中振荡电流逆时针方向为正方向,则电路中振荡电流随时间变化的图像是()
A.B.C.D.2、收音机的调谐(选台)回路是一个LC振荡电路,一般是由固定的线圈和可变电容器组成的。所以收音机的“选台”往往采用只改变电容的方式选择收听不同播音频率的电台。某收音机在收听频率为f的电台时可变电容器的电容为C0,那么当收听频率为2f的电台时,该可变电容器的电容为()A.B.C.D.3、如图所示,半径为的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为方向垂直于纸面向里.一电荷量为质量为的粒子(不计重力)沿平行于直径的方向射入磁场区域.若粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向入磁场区域.若粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角为则粒子入射的速度大小为()
A.B.C.D.4、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件,利用磁体靠近霍尔元件产生霍尔效应可控制显示屏的工作状态。如图,一宽为a、长为c的长方形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速率为v。当元件处于方向向下且垂直于上表面、磁感应强度为B的匀强磁场中,元件的前、后表面间将出现霍尔电压U;以此控制屏幕的熄灭。此时()
A.元件前表面的电势比后表面的电势低B.自由电子受到的洛伦兹力大小为C.霍尔电压U与磁感应强度B成反比D.霍尔电压U与电子定向移动的速度v无关5、国产大飞机C919现由上海飞往广州;在航线上水平向前匀速飞行,由于地磁场存在竖直向下分量,其机翼就会切割磁感线,则下列说法正确的是()
A.机翼左端的电势比右端电势高B.机翼两端电势高低与飞机飞行方向有关C.把机身从前到后看成多根沿前后方向的直导线,这些直导线也在切割竖直向下的磁感线D.在此航线上地磁场水平分量由北指向南6、远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R。变压器为理想变压器,用户端的电功率为P;则下列关系式中正确的是()
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)7、在如图所示的电路中,A1、A2、A3为额定功率、额定电压均相同的三个灯泡,L为电阻不计;自感系数很大的线圈。则下列说法正确的是()
A.保持开关S闭合,线圈L两端电压为0B.开关S闭合的瞬间,A2、A3立即亮起来C.开关S断开的瞬间,A3立即熄灭D.开关S断开的瞬间,A2闪亮一下再逐渐熄灭8、如图,在直角三角形ACD区域内存在垂直于三角形平面向外的匀强磁场,∠A=60°,∠C=30°,D点有一粒子源,不断地在三角形所在平面内沿与DC边成60°角的方向向磁场内射入各种速率的、质量为m、电荷量为q的带电粒子,磁场的磁感应强度大小为B,AD边长为L;不计粒子的重力,下列说法正确的是()
A.若粒子带负电,则粒子在磁场中运动的最长时间为B.若粒子带负电,则从AC边射出的粒子速度最小为C.若粒子带正电,则从AC边射出的粒子在磁场中运动的最长时间为D.若粒子带正电,则从AC边射出的粒子在AC边上出射的位置离C点最小距离为9、如图所示,在边长为L的正方形PQMN区域内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在MN边界放一刚性挡板,粒子能碰到挡板则能够以原速率弹回。一质量为同m、带电荷量为q的粒子以某一速度从P点射入,恰好从Q点射出;下列说法正确的是()
A.带电粒子一定带负电荷B.带电粒子的速度最小值为C.若带电粒子与挡板碰撞,则受到挡板作用力的冲量为D.带电粒子在磁场中运动时间可能为10、如图,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布.一铜制圆环用丝线悬挂于点,将圆环拉至位置后无初速释放,在圆环从摆向的过程中。
A.感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针B.感应电流方向一直是逆时针C.安培力方向始终与速度方向相反D.安培力方向始终沿水平方向11、由法拉第电磁感应定律可知,若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsinωt,则产生的感应电动势为e=ωΦmcosωt,如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成),端点A、D固定,在以水平线段AD为直径的半圆形区域内,有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的有界匀强磁场,设导线框的电阻恒为r,圆的半径为R,用两种方式使导线框上产生感应电流,方式一:将导线与圆周的接触点C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)从A点沿圆弧移动至D点;方式二:以AD为轴,保持∠ADC=45°,将导线框以恒定的角速度ω2转90°;则下列说法正确的是()
A.方式一中,在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大B.方式一中,在C从A点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中,通过导线截面的电荷量为C.若两种方式电阻丝上产生的热量相等,则D.两种方式回路中电动势的有效值之比12、如图所示,倾角为足够长的光滑平行金属导轨处在垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导轨顶端接有阻值为R的定值电阻。一根金属棒从导轨上的MN处以速度沿导轨平面向上滑动,经过时间t金属棒恰好返回MN处,已知金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,忽略导轨及金属棒的电阻,重力加速度为g。金属棒从MN处向上滑动到回到MN处的过程中;下列说法正确的是()
A.金属棒的加速度先减小后增大B.金属棒克服安培力做的功等于其动能的减少量C.安培力的冲量小于但不可能为零D.金属棒返回MN处时的速度大小为13、如图所示,为了减少电能损失,一小型水电站用变压比的理想升压变压器向距离较远的用户供电,已知发电机的输出功率为46kW,输电线路导线总电阻为最后用户得到220V;44kW的电力,则下列说法正确的是()
A.发电机的输出电压是460VB.输电线上的电流是40AC.输电线上损失的电压是200VD.用户降压变压器原、副线圈匝数比评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)14、如图所示,LC振荡电路中振荡电流的周期为自振荡电流沿逆时针方向达到最大值时开始计时,当时,电容器正处于______状态(选填“充电”“放电”“充电完毕”或“放电完毕”),这时电容器的上极板______(选填“带正电”“带负电”或“不带电”)。
15、为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示。已知线圈由a端开始绕至b端,当电流从电流计G右端流入时,指针向右偏转。将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向右偏转。从上向下看时,线圈绕向为__________(填顺时针或逆时针);当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针将指向_____。(选填“左侧”;“右侧”或“中央”)
16、洛伦兹力。
(1)定义:______在磁场中受到的力.
(2)与安培力的关系:通电导线在磁场中受到的安培力是______的宏观表现.17、如图所示为质谱仪的原理图,利用这种质谱仪可以对氢元素的各种同位素迚行测量。从容器A下方的小孔S1迚入加速电压为U的加速电场,可以认为从容器出来的粒子初速度为零,粒子被加速后从小孔S2迚入磁感应强度为B的匀强磁场,最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条质谱线,关于氢的三种同位素氕、氘、氚迚入磁场时速率最大的是_________;三条谱线中a是粒子形成的_________。(填“氕”;“氘”或“氚”)
18、汽车中的电磁辅助减震系统可等效简化为如图所示(俯视)的装置,减震线圈处于辐射状的水平磁场中。若某时刻测得线圈内有逆时针方向且正在增大的感应电流,则图中线圈此时在竖直方向做________运动。已知线圈质量为周长为电阻为线圈所处磁场的磁感应强度大小为以竖直向下为正方向,当线圈的加速度大小为时其速度________(重力加速度g取)
19、如图所示,把一个线框从一匀强磁场中匀速拉出(线框原来全在磁场中)。第一次拉出的速率是v,第二次拉出速率是2v,其它条件不变,则前后两次拉力大小之比是_____,拉力功率之比是_____,拉力做功的绝对值之比是________,安培力做功的绝对值之比是________,线框产生的热量之比是_____,通过导线某一横截面的电量之比是________。
20、在电子技术中,从某一装置输出的交变电流常常既有高频成分又有低频成分。要把低频成分输送到下一级装置,可用如图所示电路,其中电容C叫______,通过它的是______(选填“高频”或“低频”),它的电容一般较______(选填“大”或“小”),对高频容抗较______(选填“大”或“小”)。评卷人得分四、作图题(共4题,共12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、解答题(共1题,共6分)25、如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,两条光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.40m,左端接有阻值R=0.40Ω的电阻.一质量m=0.10kg、阻值r=0.10Ω的金属棒MN放置在导轨上.金属棒在水平向右的拉力F作用下;沿导轨做速度v=2.0m/s的匀速直线运动.求:
(1)通过电阻R的电流I;
(2)拉力F的大小;
(3)撤去拉力F后,电阻R上产生的焦耳热Q.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【分析】
【详解】
电容器极板间电压
随电容器极板上电荷量的增大而增大,随电荷量的减小而减小.从题图乙可以看出,在0~这段时间内是充电过程,且
即
A板应带正电,只有顺时针方向的电流才能使A板被充电后带正电,同时考虑到t=0时刻电压为零,电容器极板上的电荷量为零,电流最大,即t=0时刻;电流为负向最大,故D正确,ABC错误。
故选D。2、D【分析】【详解】
由题意,根据LC电路频率公式可得
解得
故选D。3、B【分析】【详解】
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹示意图如图所示.根据几何关系知,粒子运动的轨迹圆的半径根据洛伦兹力提供向心力有得联立得故B正确.
4、B【分析】【分析】
【详解】
A.电流方向向右;电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
B.稳定后,后续电子受力平衡可得
故B正确;
C.稳定后,后续电子受力平衡可得
解得
可得霍尔电压U与磁感应强度B成正比;故C错误;
D.稳定后,后续电子受力平衡可得
令零件的高为h,根据电流的微观表达式可知I=neSv=neahv
解得
故D错误。
故选B。5、A【分析】【详解】
AB.在我国地磁场在竖直方向的分量向下;根据右手定则可知机翼左端的电势比右端电势高,故A正确,B错误;
C.在飞机飞行的过程中机身水平向前;沿前后方向的直导线未切割磁感线,故C错误;
D.地磁场水平分量永远由南指向北;故D错误。
故选A。6、D【分析】【详解】
AD.理想变压器的输入功率等于输出功率,所以升压变压器原副线圈两端功率相等,故
根据能量守恒,用户端获得的功率为
故A错误;D正确;
B.表示输电线上的损失电压为并不是升压变压器的故B错误;
C.是表示输入功率,表示电路损耗的功率;二者不等,故C错误。
故选D。二、多选题(共7题,共14分)7、A:B:C【分析】【分析】
【详解】
A.L为电阻不计、自感系数很大的线圈,故保持开关S闭合,线圈L两端电压为0;故A正确;
B.开关S闭合的瞬间,A2、A3与电源形成闭合回路;因此立即亮起来,故B正确;
CD.开关S闭合时,流过A1、A2两灯电流相同,开关S断开的瞬间,A3立即熄灭,电感阻碍电流减小,A1、A2两灯组成闭合回路;逐渐熄灭,故C正确D错误。
故选ABC。8、B:D【分析】【详解】
A.若粒子带负电,粒子从AD边射出在磁场中运动时间最长,为
A错误;
B.若粒子带负电,从AC边射出的最小速度的粒子刚好从A点射出,粒子做圆周运动的半径
由牛顿第二定律
解得
B正确;
CD.若粒子带正电,从AC边射出且在磁场中运动的最长时间的粒子在磁场中运动轨迹刚好与AC相切,则粒子在磁场中做周运动轨迹所对的圆心角为90°,则运动的时间
此粒子在磁场中做圆周运动的半径为
此粒子的轨迹与AC的切点离C点的距离为
C错误;D正确。
故选BD。9、B:C:D【分析】【详解】
AC.若粒子带正电,与挡板MN碰撞后恰好从Q点射出,设轨迹半径为运动轨迹如下图所示。
由图中几何关系可得
解得
由洛伦兹力充当向心力
解得
由动量定理得
A错误;C正确;
B.若粒子的运动轨迹如下图所示。
由左手定则可知,粒子带负电,粒子运动的轨迹最小,速度最小,由
解得
B正确;
D.若粒子带负电;运动轨迹如下图所示。
当轨迹半径等于L时,此时转过的圆心角为60°,所以在磁场中运动的时间为
D正确。
故选BCD。10、A:D【分析】试题分析:先看感应电流方向;铜制圆环内磁通量先向里并增大,由楞次定律可知,铜制圆环感应电流的磁场向外,依据右手安培定则得到,感应电流方向为逆时针;铜制圆环越过最低点过程中,铜制圆环内磁通量向里的减小,向外的增大,所以铜制圆环感应电流的磁场向里,感应电流为顺时针;越过最低点以后,铜制圆环内磁通量向外并减小,所以铜制圆环感应电流的磁场向外,感应电流为逆时针,A正确;B错误;
再看安培力方向;由于圆环的电流是相等的,把圆环沿竖直方向看成两个半圆环,则这两个半圆环的电流相等;磁场不相同,则磁场强的半圆产生的安培力大于磁场弱的,故安培力的合力的方向是水平的,同理,当圆环摆过最下端的位置时,安培力的方向也是如此,C错误;D正确;故选AD.
【名师点睛】本题由楞次定律可得出电流的方向;重点在于弄清何时产生电磁感应,以及磁通量是如何变化的,按着应用楞次定律判断感应电流的方向的步骤进行分析和判断;再由左手定则判断安培力的方向.
考点:楞次定律、安培力.11、B:D【分析】【详解】
第一种方式穿过回路的磁通量所产生的电动势为在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时此时的感应电动势为零,故A错误;方式一中,在C从A点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中,穿过回路磁通量的变化量为则故B正确;第二种方式穿回路的磁通量所产生的电动势为则两种方式所产生的正弦交流电动势的有效值之比为故D正确;两个转动时间满足且若两种方式电阻丝上产生的热量相等,则故C错误;故选BD12、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.金属棒从MN处上滑至最高点的过程中,金属棒做减速运动,切割磁感线产生的电动势减小,所受安培力减小,金属棒的加速度逐渐减小,在从最高点回到MN处的过程中;金属棒可能一直做加速运动,安培力沿导轨向上并逐渐增大,加速度逐渐减小,A项错误;
B.由功能关系可知克服安培力做的功等于回路中产生的焦耳热;等于金属棒动能的减少量,B项正确;
C.整个过程中,通过回路某一截面的电荷量
因为所以安培力的冲量
C项错误;
D.金属棒从MN处上滑至落回MN处的整个过程中,由动量定理得
解得
D项正确。
故选BD。13、A:D【分析】【详解】
ABC.输电线路导线损失的功率为
输电线上损失的电压为
输电线上的电流为
理想变压器,电流与匝数成反比,则升压变压器原线圈的电流为
则发电机的输出电压为
BC错误;A正确;
D.对于升压变压器的输出电压为
降压变压器的输入电压为
降压变压器的匝数比为
D正确。
故选AD。三、填空题(共7题,共14分)14、略
【分析】【分析】
本题考查考生对电磁振荡的规律的理解与掌握情况;体现了高考重视基础的命题理念,要求考生注重对基础知识的理解和掌握。
【详解】
[1][2]以逆时针方向为电流的正方向,根据题意画出LC回路振荡电流的变化图像如图所示;结合图像。
时刻设为图像中的P点,则该时刻电路正处于反向电流减小的过程中,所以电容器正处于反向充电状态,上极板带正电。【解析】充电带正电15、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时;穿过L的磁场向下,磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,感应电流磁场应该向上,电流表指针向右偏转,电流从电流表右端流入,由安培定则可知,从上向下看时,线圈绕向为逆时针;如图所示。
[2]当条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时,穿过L的磁通量向上,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流磁场应向上,指针向右偏转。【解析】①.逆时针②.右侧16、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】运动电荷洛伦兹力17、略
【分析】【详解】
[1].粒子在电场中被加速,由动能定理得;
粒子进入磁场时的速度大小
由于氕氘氚的电荷量q相等、加速电压U相等、m氕<m氘<m氚,则它们的速度关系为:v氕>v氘>v氚,即速率最大的是氕;
[2].粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
粒子轨道半径
由于氕氘氚的电荷量q相等、磁感应强度B相等、加速电压U相等、m氕<m氘<m氚,则R氕<R氘<R氚,a、b、c分别对应:氚、氘、氕。【解析】氕氚18、略
【分析】【详解】
[1]线圈内有逆时针电流,由右手定则可知线圈向上运动;感应电流增大,由可得
则线圈加速运动;所以线圈向上加速运动。
[2]由解得
以竖直向下为正方向,则
由牛顿第二定律得
解得
代入数据得【解析】向上加速-2.219、略
【分析】【详解】
[1]拉力等于安培力,由安培力公式
可知;安培力之比为1:2;
[2][3][4]因为线框匀速运动,拉力与安培力大小相等,则前后两次拉力大小之比为1:2,由
s相等,则拉力做功之比和安培力做功之比均为1:2,所用时间之比为2:1,则有功率公式
可得拉力功率之比为1:4;
[5][6]线框匀速运动时,拉力做的功全部转化为焦耳热,焦耳热之比为1:2,由
因磁通量的变化量相等,所以通过导线某一横截面积的电量相等,则电量之比为1:1。【解析】1:21:41:21:21:21:120、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]图中电容C叫高频旁路电容。
[2][3][4]电容器的容抗电路要把低频
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