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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年华东师大版选择性必修2物理上册阶段测试试卷354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5题,共10分)1、如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里。三个带正电的微粒a、b、c电荷量相等,质量分别为已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动;c在纸面内向左做匀速直线运动。下列选项正确的是()
A.mambmcB.mbmamcC.mcmambD.mcmbma2、将阻值为100Ω的电阻丝绕成一个110匝的闭合矩形线圈;让其在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的感应电动势如图乙所示.则可以判断()
A.t=0时刻线圈应转到图甲所示的位置B.该线圈的转速为100πr/sC.穿过线圈的磁通量的最大值为WbD.线圈转一周所产生的电热为9.68J3、交流发电机的示意图如图所示,矩形线圈ABCD在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴逆时针匀速转动,发电机的电动势随时间的变化规律为下列说法正确的是()
A.此交流电的频率为100HzB.此发电机电动势的有效值为20VC.当线圈平面转到图示位置时产生的电流为0D.当线圈平面转到图示位置时磁通量的变化率最大4、如图所示,两理想变压器的匝数定值电阻阻值均为为相同规格的小灯泡,其灯丝电阻忽略灯丝电阻随温度的变化,为相同的理想交流电流表,D为理想二极管。当A、B端接入电压有效值恒为U的交流电时()
A.的热功率比的热功率小B.表示数是表示数的2倍C.两端电压D.两灯泡的亮度相同5、带电粒子流的磁聚焦是薄膜材料制备的关键技术之一、磁聚焦原理如图,真空中一半径为r的圆形区域内存在垂直纸面的匀强磁场,一束宽度为2r、沿x轴正方向运动的带电粒子流射入该磁场后汇聚于坐标原点O。已知粒子的质量均为m、电荷量均为q、进入磁场的速度均为v;不计带电粒子的重力及粒子间的相互作用力。则磁感应强度的大小应为()
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、如图所示;某小型发电站发电机输出的交流电压为500V,输出的电功率为50kW,用总电阻为3Ω的输电线向远处送电,要求输电线上损失功率为输电功率的0.6%,则发电站要安装一升压变压器,到达用户再用降压变压器变为220V供用户使用(两个变压器均为理想变压器)。对整个送电过程,下列说法正确的是()
A.输电线上的损失功率为300WB.升压变压器的匝数比为1∶100C.降压变压器的输入电压为4970VD.降压变压器的匝数比为100∶17、电磁炮是将电磁能转变成动能的装置。我国电磁炮曾在936坦克登陆舰上进行了海上测试,据称测试中弹丸以的出口速度,击中了外的目标。如图是“电磁炮”模型的原理结构示意图。光滑水平平行金属导轨的间距电阻不计,在导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小装有弹体的导体棒垂直放在导轨上的最左端,且始终与导轨接触良好,导体棒(含弹体)的质量在导轨间部分的电阻可控电源的内阻在某次模拟发射时,可控电源为导体棒提供的电流恒为不计空气阻力,导体棒由静止加速到后发射弹体。则()
A.其他条件不变,若弹体质量变为原来的2倍,射出速度将变为原来的B.其他条件不变,若水平金属导轨的长度变为原来的2倍,加速时间将变为原来的倍C.其他条件不变,若磁感应强度大小变为原来的2倍,射出速度将变为原来的2倍D.该过程系统产生的焦耳热为8、如图所示,在直角坐标系内有一直角三角形区域在区域内存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为从原点处向区域发射速率不同、方向不同的电子,已知电子的质量为电荷量为不计粒子重力;下列说法正确的是()
A.通过点的电子的速率不小于B.通过点的电子从点入射时,速度方向一定与轴正方向成30°角C.电子在区域内运动的最长时间为D.速度方向相同的所有电子在磁场中的运动时间相同9、如图所示,光滑的金属圆环型轨道MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心。长为2l的轻质金属杆,有小孔的一端套在内环MN上,另一端连接带孔金属球,球的质量为m,球套在外环PQ上,且都与轨道接触良好,内圆半径r1=l,外圆半径r2=3l,PM和NQ间分别接有阻值为R1和R2的电阻,R1=R2=R0,让金属杆从AB处无初速释放,金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速度为v,金属杆、金属球和圆环轨道电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g;则()
A.金属球向下运动过程中,Q处的电势高于N处的电势B.金属杆第一次即将离开磁场时,R1两端的电压C.金属杆从释放到第一次离开磁场的过程中,通过R2的电荷量D.金属杆从释放到第一次离开磁场的过程中,R1上生成的焦耳热10、如图甲所示,质量为m且具有一定电阻的矩形金属线框abcd位于光滑水平面内,在线框右侧存在一方向垂直于水平面向下的有界匀强磁场区域,其左、右边界相互平行,磁场宽度小于bc边长。在时刻,使线框在垂直于磁场边界的水平外力F的作用下向右运动,线框从开始运动到穿过磁场区域过程的图像如图乙所示;下列说法正确的是()
A.线框进出磁场区域的过程中所受安培力方向均向左B.矩形线框的bc边长为C.和时间内通过线框截面的电荷量相等D.时间内线框产生的热量为11、电和磁现象在科技和生活中有着广泛的应用;下列说法正确的是()
A.图甲中,闭合开关,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过的电流自下而上B.图乙中若该元件用金属材料制作,则通入图示的电流时,上表面电势比下表面电势低C.图丙中如果线圈B不闭合,开关断开时将不会产生延时效果D.图丁中给电磁炉接通恒定电流,可以在锅底产生涡流,给锅中食物加热12、如图所示,一半径为r的半圆形单匝线圈放在具有理想边界的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B.以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直),M和N是两个滑环,负载电阻为R;线圈、电流表和连接导线的电阻不计,下列说法中正确的是()
A.转动过程中线圈中始终有电流产生B.从图示位置起转过圈的时间内产生的平均感应电动势为C.从图示位置起转过圈的时间内通过负载电阻R的电荷量为D.转动过程中电流表的示数为评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)13、变压器线圈中的电流越大,所用的导线应当越粗。如图所示为一小区的降压变压器,假设它只有一个原线圈和一个副线圈,则_______(填“原线圈”或“副线圈”)应该使用较粗的导线。当副线圈的负载电阻减小时,副线圈中的电流________(填“增大”;“减小”或“不变”)。
14、热敏电阻:用_____材料制成,氧化锰制成的热敏电阻的阻值随温度的升高而____15、如图所示是饮水器的自动控制电路,左边是一个在水温较低时对水加热的容器,内有密封绝缘的电热丝发热器和接触开关只要有水浸没它就会导通;水面低于时;不会加热。
(1)是一个热敏电阻,低温时呈现高电阻,右边P是一______(选填“与”、“或”或“非”)逻辑门,接在电源之间,图中J是一个继电器,可以控制发热器工作与否。是一个可变电阻,低温时应______(选填“远大于”或“远小于”)
(2)请阐述此饮水机的自动加热原理______。16、简单机器人(如有视觉机器人)的模块有_________、_________、________,它们的功能分别如人的__________、__________、__________。17、______于磁场B的方向放置的长为l的通电导线,当通过的电流为I时,所受安培力为F=______18、红外线。
(1)红外线是一种光波,波长比无线电波_____,比可见光_____。
(2)所有物体都发射红外线,热物体的红外辐射比冷物体的红外辐射_____。
(3)红外线的应用主要有________和红外体温计。19、用均匀导线做成的正方形线框,每边长为正方形的一半放在和纸面垂直向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10的变化率增强时,线框中的电流方向__________(填“顺时针”或“逆时针”),线框中点两点电势差是_________V.
20、风电是一种清洁、绿色的可再生能源,中国的风电装机容量,目前处于世界领先地位,图甲为风力发电的简易模型,在风力作用下,风叶带动与杆固连的永磁体转动,磁铁下方的线圈与电压传感器相连。在某一风速时,传感器显示如图乙所示,该交变电流的线圈两端电压瞬时值表达式为______V,线圈两端电压的有效值为______V。
21、可见光:可见光的波长在________nm之间。评卷人得分四、作图题(共4题,共32分)22、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。
23、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。
24、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。
25、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32分)26、某小组利用图(a)所示的电路,研究硅二极管在恒定电流条件下的正向电压U与温度t的关系,图中V1和V2为理想电压表;R为滑动变阻器,R0为定值电阻(阻值100Ω);S为开关,E为电源.实验中二极管置于控温炉内,控温炉内的温度t由温度计(图中未画出)测出.图(b)是该小组在恒定电流为50.0μA时得到的某硅二极管U-t关系曲线.回答下列问题:
(1)实验中,为保证流过二极管的电流为50.0μA,应调节滑动变阻器R,使电压表V1的示数为U1=______mV;根据图(b)可知,当控温炉内的温度t升高时,硅二极管正向电阻_____(填“变大”或“变小”),电压表V1示数_____(填“增大”或“减小”),此时应将R的滑片向_____(填“A”或“B”)端移动,以使V1示数仍为U1.
(2)由图(b)可以看出U与t成线性关系,硅二极管可以作为测温传感器,该硅二极管的测温灵敏度为=_____×10-3V/℃(保留2位有效数字).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、力敏电阻器是一种能将机械力转换为电信号的特殊元件,其电阻值可随外加压力大小而改变。某同学为研究一个力敏电阻器Rx(阻值变化范围为几欧姆到几十欧姆)的特性。设计了如图a所示的电路;所用电源的电动势为3V,内阻忽略不计,电阻箱(0~99.9Ω)。除图a中的器材外,还有如下器材可供选择:
电流表A1(量程为0~0.6A,内阻r1=1.5Ω);电流表A2(量程为0~0.6A;内阻约为2Ω)
(1)图a中P处选用电表______,Q处选用电表______;(均填选用电表的符号)
(2)闭合开关S,多次改变对力敏电阻的压力F,记录两电表读数,得到Rx不同的值,描绘出图线如图b所示,由图线可得与的函数关系式______;
(3)该同学用力敏电阻和所提供的器材,把电流表A1改成一个压力表(即在电流表A1表盘的对应刻度位置处标上压力大小),请在图c虚线框内画出设计电路图______;
(4)若将电流表A1表盘的0.15A刻度处标为压力表的0刻度,则电阻箱接入电路的阻值应调为______Ω;保持不变,则压力表能测量压力的最大值是______N。29、某学习小组利用NTC热敏电阻制作了一台检测仪,可以快速地检测是否发烧(额头温度视为发烧);实验器材如下:
NTC热敏电阻(到范围内阻值约为几千欧姆);
毫安表A(量程为内阻约为);
滑动变阻器(最大阻值为);
滑动变阻器(最大阻值为);
电阻箱(阻值范围);
电源(电动势内阻不计);
单刀双掷开关;
导线若干。
实验电路如图所示。
(1)该学习小组先测量恒定温度下NTC热敏电阻的阻值。先将单刀双掷开关S掷于1处,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为再将单刀双掷开关S掷于2处,调节电阻箱,当毫安表A的示数为______时;电阻箱的读数等于NTC热敏电阻的阻值。
(2)改变温度,多次测量得到不同温度下NTC热敏电阻的阻值,实验数据如表格所示。温度35363737.3383940阻值3.983.393.002.902.742.552.44
(3)该实验中滑动变阻器应选用______(填“”或“”)。
(4)调节电阻箱的阻值为将单刀双掷开关S掷于2处,调节滑动变阻器,使毫安表A的读数为将单刀双掷开关S掷于1处,对应毫安表A的刻度为______当毫安表示数小于此刻度时说明______(填“发烧”或“没有发烧”)。评卷人得分六、解答题(共4题,共28分)30、电磁炮是利用磁场对电流的作用力把电能转化为机械能,使炮弹发射出去.如图所示,把两根长为s(s足够大)、互相平行的铜制轨道放在磁场中,轨道之间放有质量为m的炮弹,炮弹架在长为L、质量为M的金属架上,已知金属架与炮弹的运动过程中所受的总阻力与速度平方成正比,当有恒定的大电流I1通过轨道和金属架时,炮弹与金属架在磁场力的作用下,获得速度v1时的加速度为a,当有恒定的大电流I2通过轨道和金属架时,炮弹的最大速度为v2;则垂直于轨道平面的磁感应强度为多少?
31、如题图所示,足够长的平行导轨倾斜固定放置,导轨与水平面之间的夹角导轨上端连接有阻值的电阻。导轨上水平虚线间有竖直向上的匀强磁场,两虚线与导轨垂直,之间的距离导体棒P质量电阻导体棒Q质量电阻两导体棒与导轨间动摩擦因数均为.现使导体棒P、Q分别从图中处同时由静止开始沿导轨下滑,且都能匀速穿过磁场区域,当导体棒P刚穿出磁场时,导体棒Q正好进入磁场。两导体棒与导轨等宽,且始终与导轨垂直并接触良好,两导体棒粗细均可忽略不计,重力加速度g取除电阻R外导轨上其余电阻均不计;忽略空气阻力。求:
(1)导体棒进入磁场前运动的加速度大小;
(2)和到磁场上边界的距离。
32、如图所示,在xOy坐标系中的第一象限内存在沿x轴正方向的匀强电场,第二象限内存在可调节的垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出)。一粒子源固定在x轴上M(L,0)点,沿y轴正方向释放出速度大小均为v0的电子,电子经电场后恰好从y轴上的N点进入第二象限。已知电子的质量为m,电荷量的绝对值为e,电场强度不考虑电子的重力和电子间的相互作用,求:
(1)ON的距离;
(2)若第二象限充满匀强磁场,要使电子从x=-2L处射出第二象限;则所加磁场的大小和方向;
(3)若第二象限内的磁场是一个垂直于纸面向外的圆形有界磁场,磁感应强度为B,要使电子经磁场偏转后通过x轴时,与x轴的夹角为60°;已知粒子此后未进入第一象限,则圆形磁场的最小面积。
33、如图甲所示,虚线是Ⅰ区域和Ⅱ区域的边界,Ⅰ区域中竖直面内存在一光滑弯曲轨道,端点N的切线与水平方向的夹角为53°,M、N两点的竖直距离为h;虚线与y轴间为Ⅱ区域,区域中有一水平向左的匀强电场,区域宽度为1.08h;Ⅲ区域是边长为h的正方形区域OPQR,区域内存在竖直向上的场强大小为的匀强电场。一质量为m,电荷量为+q的带电小球(可视为质点)从M点静止下滑,通过Ⅱ区域,恰好从坐标原点O沿着y轴负方向进入Ⅲ区域时,在Ⅲ区域加垂直纸面的磁场,以小球到达坐标原点O为计时起点,磁感应强度随时间变化的图像如图乙所示,规定垂直纸面向里为正,小球最终从Q点y轴负方向离开Ⅲ区域。已知重力加速度为g;sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)小球到达轨道端点N时的速度大小v0;
(2)Ⅱ区域内电场强度的大小E以及Ⅲ区域内磁感应强度的大小B0;
(3)磁感应强度随时间变化的周期T。
参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【详解】
带正电的微粒a在纸面内做匀速圆周运动,必有
带正电的微粒b向右做匀速直线运动,电场力竖直向上,左手定则判断洛伦兹力竖直向上,重力竖直向下,平衡条件得
得
带正电的微粒c向左做匀速直线运动,电场力竖直向上,左手定则判断洛伦兹力竖直向下,重力竖直向下,平衡条件得
得
则有
故选B。2、D【分析】【详解】
A.零时刻感应电动势为0;磁通量变化最慢,线圈应与磁场垂直,A错误;
B.据图象可知,所以转速为
故B错误;
C.据
可知
故C错误;
D.据峰值可知
据焦耳定律可知,线圈转一周产生的热量
故D正确。
故选D。3、D【分析】【详解】
A.根据
解得
故A错误;
B.根据
解得
故B错误;
CD.当线圈平面转到图示位置时处于与中性面垂直的位置;易知磁通量的变化率最大,产生的电流最大。故C错误;D正确。
故选D。4、C【分析】【详解】
AD.由热功率公式可得
解得
故AD错;
BC.由欧姆定律可知
故表示数是表示数的倍
故C正确;B错误。
故选C。5、C【分析】【详解】
利用圆形区域匀强磁场实现对带电粒子流的磁聚焦,需要满足:粒子匀速圆周运动半径与圆形磁场区域的半径相等,设粒子做匀速圆周运动的半径为R,则有
粒子匀速圆周运动所需向心力等于洛伦兹力,则有
解得
故选C。二、多选题(共7题,共14分)6、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.输电线上的损失功率为P损=P×0.6%=50kW×0.6%=300W
故A正确;
B.输电线上的电流为
升压变压器副线圈两端的电压为
由
可得
故B错误;
C.输电线上损失的电压为U损=I2R=10×3V=30V
降压变压器输入电压为U3=5000V-30V=4970V
故C正确;
D.由
可得
故D错误。
故选AC。7、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.导体棒受到的安培力
由牛顿第二定律有
由运动学公式有
其他条件不变;若弹体质量变为原来的2倍,射出速度将减小,但无法确定具体变为多少,原因是导体棒加弹体的质量不是原来的2倍,故A错误;
B.依据
其他条件不变,若水平金属导轨的长度变为原来的2倍,导体棒加速时间将变为原来的倍;故B正确;
C.导体棒受到的安培力由动能定理可得,安培力做的功
变为原来的2倍,弹体的射出速度将变为原来的倍;故C错误;
D.导体棒做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得
由速度公式得
代入相关数据解得该过程需要的时间该过程中产生的焦耳热
解得故D正确。
故选BD。8、A:C【分析】【详解】
A.由题分析可知,电子从C点水平射出时速度最小,由几何关系得
粒子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得
解得
故A正确;
B.通过点的电子从点入射时,结合A选项分析得,速度最小时,速度方向与轴正方向成30°角,最小;当速度无穷大时,速度方向与轴正方向成的角无限靠近60°。因此通过点的电子从点入射时,速度方向与轴正方向成的角是一定范围,即
故B错误;
C.分析可知,粒子沿OA方向射入,OC边界射出时,速度偏向角最大,则粒子在磁场中的运动时间最长,即
故C正确;
D.速度方向相同的所有电子,如果速率不同,则有的电子从OC边射出,有的电子从AC边射出;由于速度偏向角不同,则电子在磁场中运动的时间不同。故D错误。
故选AC。9、B:D【分析】【详解】
A.金属球向下运动过程中,金属杆切割磁感线,产生了感应电流,AB杆相当于电源,由右手定则可知AB杆中电流方向由B流向A,A端为正极,B端为负极,则Q处的电势低于N处的电势;故A错误;
B.金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速度为v,根据线速度、角速度和半径关系可知A端的速度为金属杆切割磁感线,产生的感应电动势为
电阻R1和R2并联,则R1两端的电压为
故B正确;
C.设金属杆从释放到第一次离开磁场的时间为根据法拉第电磁感应定律有
通过R2的电流为
通过R2的电荷量为
故C错误;
D.金属杆从释放到第一次离开磁场的过程中,根据动能定理有
则R1上生成的焦耳热
故D正确。
故选BD。10、A:C:D【分析】【详解】
A.安培力总是阻碍导体的相对运动;因此线框进出磁场区域的过程中安培力的方向均向左。故A正确;
B.由图像可知,匀速阶段为ab边穿越磁场区域的过程,故磁场宽度为
故B错误;
C.和时间内是线框进出磁场区域的过程,磁通量的变化量相等,根据
可知;两过程通过线框截面的电荷量相等。故C正确;
D.时间内产生的热量为
时间内产生的热量为
故整个过程产生的热量为
故D正确。
故选ACD。11、A:B:C【分析】【详解】
A.图甲中,闭合开关,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,根据右手定则判断可知,通过的电流自下而上;故A正确;
B.图乙中若该元件用金属材料制作;则通入图示的电流时,根据左手定则判断可知,电子向上偏转,则上表面电势比下表面电势低,故B正确;
C.图丙中如果线圈B不闭合,开关断开时;线圈B中不会产生感应电流,则将不会产生延时效果,故C正确;
D.图丁中给电磁炉接通恒定电流;不会产生变化的磁场,则不会产生涡流,故D错误。
故选ABC。12、B:D【分析】【详解】
A.由图知;当线圈转至右边无场区的时候,线圈中没有电流产生,所以A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律可求,从图示位置起转过圈的时间内产生的平均感应电动势为
所以B正确;
C.从图示位置起转过圈的时间内通过负载电阻R的电荷量
故C错误;
D.产生电动势的最大值为
所以电流的最大值为
转动的过程产生电流随时间变化规律如图所示,根据有效值的定义
代入解得有效值即电流表的示数为
故D正确。
故选BD。三、填空题(共9题,共18分)13、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]副线圈的电流大于原线圈的电流;所以副线圈的导线粗。
[2]当副线圈的负载电阻减小时,由于副线圈电压不变,所以副线圈中的电流增大。【解析】副线圈增大14、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】半导体减小15、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]与。
[2]远大于。
(2)[3]当水温较低时,阻值较大,A为高电势,且有水浸没B也为高电势,则Q、C之间才有高电压输出,电磁继电器有电流通过,将吸动闭合,发热器工作。【解析】与远大于见解析16、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2][3][4][5][6]简单机器人(如有视觉机器人)的模块有传感器、控制器、执行器,它们的功能分别如人的眼睛、头脑、手脚。【解析】①.传感器②.控制器③.执行器④.眼睛⑤.头脑⑥.手脚17、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.垂直②.IlB18、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.短②.长③.强④.红外遥感19、略
【分析】【详解】
[1]因正方形线框的左半部分磁通量变化而产生感应电动势;从而在线框中有感应电流产生,磁感应强度增大,根据楞次定律判断可知:圆环中产生的感应电流方向沿逆时针方向;
[2]把左半部分线框看成电源,其电动势为E,内电阻为画出等效电路如图所示.
则a、b两点间的电势差即为电源的路端电压,设l是边长,且依题意知:
由得
所以有
由于a点电势低于b点电势,故有.【解析】逆时针-0.120、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]根据乙图可知电压的周期为则角速度为
故电压的瞬时表达式为
[2]图乙可读电压的最大值为12V,故有效值为【解析】21、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】400~760四、作图题(共4题,共32分)22、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】23、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】24、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】25、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32分)26、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)U1=IR0=100Ω×50×10-6A=5×10-3V=5mV由I不变,温度升高,U减小,故R减小;由于R变小,总电阻减小,电流增大;R0两端电压增大,即V1表示数变大;只有增大电阻才能使电流减小,故滑动变阻器向右调节,即向B端调节.
(2)由图可知,=2.8×10-3V/℃【解析】5.00变小增大B2.827、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】
(1)[1][2]Q处选用电表A1,因为A1的内阻已知,可以把A1当成电压表使用,用来测量力敏电阻的电压;因为Q处选用电表A1,所以P处选用电表A2;
(2)[3]根据图像得
根据图像得
解得
所以
(3)[4]设计电路如图所示。
(4)[5]根据当时,根据闭合电路欧姆定律得
解得
[6]当电流表的示数等于0.6A时,表示压力表的压力最大。根据闭合电路欧姆定律得
解得
根据得【解析】A2A10.57.529、略
【分析】【详解】
(1)[1]根据电路图可知,实验采用的是替代法测量电阻,即当毫安表A的示数为0.40时;电阻箱的读数等于NTC热敏电阻的阻值。
(3)[2]毫安表A(量程为则电路中总电阻的最小值为
可知,为了确保电路安全,滑动变阻器应该选择最大阻值为即选择
(4)[3]单刀双掷开关S掷于2处
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