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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年新世纪版选择性必修2物理上册月考试卷933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、如图甲所示,在水平面上固定一个匝数为10匝的等边三角形金属线框,总电阻为3Ω,边长为0.4m。金属框处于两个半径为0.1m的圆形匀强磁场中,顶点A恰好位于左边圆的圆心,BC边的中点恰好与右边圆的圆心重合。左边磁场方向垂直纸面向外,右边磁场垂直纸面向里,磁感应强度的变化规律如图乙所示,则下列说法中正确的是(取3)()

A.线框中感应电流的方向是顺时针方向B.0~0.4s,线框中产生的热量为0.3JC.t=0.4s时,穿过线框的磁通量为0.55WbD.前0.4s内流过线框某截面的电荷量为0.02C2、如图为远距离输电示意图。发电机输出功率P恒定,用户消耗的功率为升压变压器原、副线圈两端的电压分别为和输电线总电阻为下列说法正确的是()

A.将滑片P下移,用户获得的电压将升高B.若提高为原来的10倍,输电线上损失的功率为原来的C.升压变压器输出功率为D.输电线上的功率关系为3、图示装置叫质谱仪,最初是由阿斯顿设计的,是一种测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具。其工作原理如下:一个质量为m、电荷量为g的离子,从容器A下方的小孔飘入电势差为U的加速电场,其初速度几乎为0,然后经过沿着与磁场垂直的方向,进入磁感应强度为B的匀强磁场中;最后打到照相的底片D上。不计离子重力。则()

A.离子进入磁场时的速率为B.离子在磁场中运动的轨道半径为C.离子在磁场中运动的轨道半径为D.若a、b是两种同位素的原子核,从底片上获知a、b在磁场中运动轨迹的直径之比是则a、b的质量之比为4、光滑水平面上边长为a、电阻为R的闭合金属正三角形框架底边与磁场边界平行,框架完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中.现把框架沿与磁场边界垂直的方向匀速拉出磁场,如图所示.以下选项中关于回路中感应电流I随时间t变化规律的图像;可能正确的是()

A.B.C.D.5、一矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图所示,线圈电阻为r=10Ω。现把交流电加在电阻R=40Ω的电热丝上;下列判断正确的是()

A.在t=0.02s时刻,穿过线圈的磁通量最大B.线圈转动的角速度=50rad/sC.电热丝R的发热功率P=640WD.在t=0.01s时刻,线圈的磁通量变化率最大评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)6、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7、下面关于红外线的说法中正确的是()A.验钞机发出的红外线能使钞票上的荧光物质发光B.在人造卫星上对地球进行拍摄是利用红外线有较好的穿透云雾烟尘的能力C.高温物体辐射红外线,低温物体不辐射红外线D.红外线比可见光更容易引起固体物质分子共振8、如图所示;左侧变压器原;副线圈的匝数之比为2:5,输入电压有效值为10V的正弦交变电流。连接两理想变压器的输电线的总电阻为10Ω,右侧变压器原、副线圈的匝数之比为2:1,输电线上损失的功率为10W。下列说法正确的是()

A.负载电阻的阻值为3.75ΩB.负载电阻的阻值为7.5ΩC.负载电阻的电功率为15WD.负载电阻的电功率为25W9、如图所示,某足够宽的空间有垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,质量为0.4kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.2kg、带电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左、大小为F=1.2N的恒力,g取10m/s2。关于滑块,下列说法中正确的是()

A.滑块所受摩擦力逐渐减小B.滑块所受摩擦力先不变后逐渐减小C.滑块运动过程中的最大速度为12m/sD.滑块匀加速的时间为6s10、如图,一导体圆环保持水平,沿一个匀称的条形磁铁轴线落下,条形磁铁竖直固定,圆环中心始终位于磁铁轴线上.已知当圆环落至两位置时,刚好经过磁铁上下端截面,而位置位于磁铁正中央.不计空气阻力,下列说法正确的有()

A.圆环由落至的过程中,环中感应电流从上向下看为顺时针B.圆环由落至的过程中,穿过圆环的磁通量在减少C.圆环落至之间时,圆环有收缩趋势D.圆环由落至E的过程中,任意时刻加速度都小于重力加速度11、间距为L、足够长的两条光滑导轨水平平行放置,在虚线M、N和P、Q间有垂直导轨平面的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等,方向相反,四条虚线间的距离也为L。正方形导线框ABCD,边长同样为L,其AB、CD边与导轨接触良好,导线框以速度v0向磁场区域运动;在没有任何其他外界作用下,恰能穿过磁场区域。在导线框分别穿过两磁场区域的过程中,下列说法正确的是()

A.平均感应电动势均为零B.导线框中产生的电能相同C.增大v0,安培力的冲量也将增大D.导线框速度的变化量相同12、两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为总电阻为的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是()

A.磁感应强度的大小为TB.导线框运动速度的大小为C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外D.在至这段时间内,导线框所受的安培力大小为13、一正弦交变电压的电压u随时间t变化的规律如图所示.下列说法正确的是()

A.该交变电压的瞬时值表达式为u=10sin(50t)VB.该交变电压有效值约为7.1VC.将该交变电压接在匝数比为1∶2的理想变压器原圈上,副线圈输出频率为50HzD.将该交变电压加在阻值R=20Ω的白炽灯两端,电灯消耗的功率是5W评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)14、如图所示,质量为0.1g的小球,带有5×10-4C的正电荷,套在一根与水平方向成37°角的足够长的绝缘杆上,小球与杆之间的动摩擦因数为μ=0.5,杆所在空间有磁感应强度B=0.4T的匀强磁场,小球由静止开始下滑,它的最大加速度为________m/s2,最大速率为________m/s。15、实验证明:通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小为式中常量I为电流强度,r为距导线的距离。在水平长直导线MN正下方,有一矩形线圈abcd通以逆时针方向的恒定电流,被两根轻质绝缘细线静止地悬挂着,如图所示。开始时MN内不通电流,此时两细线内的张力均为当MN通以强度为电流时,两细线内的张力均减小为当MN内电流强度大小变为时,两细线内的张力均增大为则电流的大小为________A;当MN内的电流强度为时两细线恰好同时断裂,则在此断裂的瞬间线圈的加速度大小为________g。(g为重力加速度)

16、麦克斯韦电磁场理论的两个基本论点是:变化的磁场产生______,变化的电场产生______,从而预言了电磁波的存在。已知某点电磁波在真空中的传播速度为3.0×108m/s,若该电磁波的波长为3m,则电磁波的频率为______Hz。17、正弦式交变电流:按_________规律变化的交变电流叫作正弦式交变电流,简称_____________18、如图所示,真空中,在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界)垂直于纸面向里磁感应强度为B的匀强磁场,两圆的半径分别为R和3R,圆心为O。质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子从大圆边缘的P点沿半径PO方向以不同的速度垂直射入磁场;粒子重力不计;

(1)若粒子在磁场中运动轨迹所对的圆心角为120°,则粒子在磁场中运动的时间t1=_______;

(2)若粒子能进入小圆内部区域,粒子在磁场中运动的速度v2>________19、在收音机线路中,经天线接收下来的电信号既有高频成分,又有低频成分,经放大后送到下一级,需要把低频成分和高频成分分开,只让低频成分输送到再下一级,可以采用如图所示电路,则a处应放置___(填“A或B”),b处应放置__(填“C或D”)。(分别填入下列用电器前方的字母):

A.电容较小的电容器。

B.电容较大的电容器。

C.低频扼流圈。

D.高频扼流圈评卷人得分四、作图题(共4题,共8分)20、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。

21、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。

22、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。

23、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16分)24、某学校的科技小组在一次创新大赛中利用所学物理知识设计了一种“闯红灯违规记录仪”;其工作原理如图甲所示,当光控开关接收到某种颜色光时,开关自动闭合,且车辆经过的路面下的压敏电阻受到车的压力,其阻值随压力变化如图乙所示,当压力变化引起电流变化达到一定值时,继电器的衔铁就被吸下,电路中的电控照相机就启动,记录下违规车辆实况。光控开关未受到该种光照射就自动断开,衔铁不被吸引,工作电路中的指示灯发光。

(1)要记录违规闯红灯的情景,光控开关应在接收到______(选填“红”“绿”或“黄”)光时自动闭合;

(2)已知控制电路电源电动势为内阻为继电器电阻为当控制电路中电流大于时,衔铁会被吸引。则只有质量超过______的车辆违规时才会被记录.(重力加速度g取)25、传感器是把非电学量(如速度、温度、压力等)的变化转换成电学量的变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用。有一种测量人的体重的电子秤,其测量部分的原理图如图中的虚线框所示,它主要由压力传感器R(电阻值会随所受压力大小发生变化的可变电阻)和显示体重大小的仪表A(实质是理想电流表)组成。压力传感器表面能承受的最大压强为1×107Pa,且已知压力传感器R的电阻与所受压力的关系如表所示。设踏板和压杆的质量可以忽略不计,接通电源后,压力传感器两端的电压恒为4.8V,取g=10m/s2。请作答:

。压力F/N

0

250

500

750

1000

1250

1500

电阻R/Ω

300

270

240

210

180

150

120

(1)该秤零点(即踏板空载时)的刻度线应标在电流表刻度盘________A处;

(2)如果某人站在该秤踏板上,电流表刻度盘的示数为20mA,这个人的质量是__kg。评卷人得分六、解答题(共2题,共8分)26、如图所示是一种测量血压的压力传感器在工作时的示意图.薄金属片P上固定有4个可以发生形变的电阻如图甲所示.图乙是它的侧视图,这4个电阻连成的电路如图丙所示,试回答下列问题:

(1)开始时金属片中央O点未加任何压力;欲使电压表无示数,则4个电阻应满足怎样的关系?

(2)当O点加一个垂直于金属片的压力F后,薄金属片P发生形变;这时4个电阻也随之发生形变,形变后各电阻阻值大小如何变化?

27、如图所示,在xOy坐标平面内有一等腰直角三角形MPN区域,且M、P、N均位于坐标轴上,区域内有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场未画出,磁场方向垂直于xOy平面向外,磁感应强度大小为B。一不计重力、带正电的粒子从O点沿x轴正方向以某一速度射入,恰好做匀速直线运动,经时间从P点射出。

(1)求电场强度的大小和方向;

(2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从MPN区域的边界射出,求粒子的比荷

(3)若仅撤去电场,带电粒子仍从O点沿x轴正方向射入,要使粒子恰好不能从PN边界射出;求粒子速度大小及粒子在磁场中运动的时间。

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【详解】

A.磁感应强度B1垂直水平面向里,大小随着时间增大,B2垂直水平面向外;大小不变,故线框的磁通量增大,由楞次定律可知,线框中感应电流的方向为逆时针方向,故A错误;

B.由乙图可知

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势

0~0.4s,线框中产生的热量为

故B正确;

C.t=0.4s时,穿过线框的磁通量为

故C错误;

D.前0.4s内流过线框某截面的电荷量为

故D错误。

故选B。2、B【分析】【分析】

【详解】

A.若P下移,降压变压器的原线圈匝数增大,根据

用户的电压降低;故A错误;

B.若提高为原来的10倍,输送线路上的电流变为原来的根据公式

故输电线上损失的功率为原来的故B正确;

C.升压变压器输出功率为P;故C错误;

D.输电线损耗的功率为

不是所以输电线上的功率关系为

故D错误;

故选B。3、C【分析】【详解】

离子在电场中加速有

解得

在磁场中偏转有

解得

同位素的电量一样,其质量之比为

故选C。4、A【分析】【详解】

感应电动势为

由于

其中I与t成正比。

故选A。5、D【分析】【分析】

【详解】

A.在t=0.02s时刻;产生的感应电动势最大,此时线圈与中性面垂直,磁通量为零,故A错误;

B.从图中可知T=0.02s,则

故B错误;

C.交流电压的最大值为Em=200V,所以有效值为

则电热丝两端的电压为

发热功率

故C错误;

D.在t=0.01s时刻;产生的感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律可知,线圈的磁通量变化率最大,故D正确。

故选D。二、多选题(共8题,共16分)6、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。7、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.使钞票上荧光物质发光的是紫外线;A错误;

B.红外线的波长较长;更容易发生衍射,有较好的穿透云雾烟尘的能力,B正确;

C.一切物体;包括高温物体和低温物体都在辐射红外线,物体温度越高,它辐射的红外线就越强,C错误;

D.红外线的频率比可见光更接近固体物质分子的固有频率;也就更容易引起固体物质分子共振,因而红外线热作用显著,D正确。

故选BD。8、A:C【分析】【详解】

设左侧变压器线圈上的电压为且

电流为副线圈上的电压为电流为右侧变压器原线圈上的电压为电流为且

副线圈上的电压为电流为由题意可知,损耗的功率为

代入数据,解得

代入数据,解得

故负载电阻功率为

BD错误;AC正确。

故选AC。9、B:D【分析】【详解】

AB.根据题意可知,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为amax=μg=5m/s2

当1.2N的恒力作用于木板时,系统的加速度为

由于amax>a′;则滑块与绝缘木板先一起做匀加速直线运动,且滑块与绝缘木板之间的摩擦为静摩擦保持不变,但滑块加速后根据左手定则可知滑块受到一个向上的洛伦兹力,且随着滑块速度的增大洛伦兹力变大,支持力减小,当滑块的最大静摩擦力等于运动需要的合外力后,滑块和绝缘木板将发生相对运动,此后滑块受到的摩擦为滑动摩擦,将逐渐减小,A错误;B正确;

C.当滑块获得向左运动的速度以后产生方向垂直于木板向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时有qvB=mg

解得v=20m/s

此后滑块受力平衡将做匀速直线运动;则滑块运动过程中的最大速度为20m/s,C错误;

D.由选项A分析可知,滑块与绝缘木板没有发生相对运动过程中,滑块与绝缘木板一起做匀加速直线运动,当滑块与绝缘木板发生相对运动后滑块做加速度减小的加速运动,则滑块开始的加速度为2m/s2,当恰好要开始滑动时有f=μ(mg-qvB)=ma′

代入数据有v=12m/s

则根据匀变速直线运动速度与时间的关系有v=a′t

解得t=6s

D正确。

故选BD。10、A:C【分析】【详解】

圆环由落至的过程中,穿过圆环向上的磁通量增大,根据楞次定律可得环中感应电流从上向下看为顺时针,A正确;当圆环在之间下落时,穿过圆环的磁场分为两部分,一部分是磁铁外部向下的磁场,一部分是磁铁内部方向竖直向上的磁场(这部分是匀强磁场,恒定不变,即向上穿过圆环的磁感线条数恒定不变),即磁铁外部磁场在位置最弱,磁感线条数最少,故在位置穿过圆环的磁通量最大,磁感线最密集,圆环由落至的过程中,磁通量增大,从到过程中,穿过圆环的磁通量减小,故圆环有收缩趋势,B错误,C正确;在位置,磁感线都是竖直向上的,水平方向上没有分量,圆环在该位置不切割磁感线,没有感应电流,不受安培力作用,故在该位置圆环的加速度等于重力加速度,D错误.11、A:D【分析】【详解】

A.导线框分别穿过两磁场区域的过程中;磁通量的变化量都为0,所以它们的平均感应电动势均为零,A正确;

B.导线框分别穿过两磁场区域的过程中;受到安培力的作用均做减速运动,安培力越来越小,但是位移相同,所以安培力做的功不一样,因为电磁感应中克服安培力做功把动能转化为电能,所以导线框中产生的电能不相同,B错误;

C.由电磁感应定律可得

解得

导线框只受安培力作用,设安培力的冲量为I,电荷量为q,可得

解得

两个过程磁通量的变化量相同;安培力的冲量相同,与速度无关,C错误;

D.导线框分别穿过两磁场区域的过程中,由动量定理

上面分析可知安培力的冲量一样;则两个过程导线框速度的变化量相同,D正确。

故选AD12、B:C【分析】【详解】

由E–t图象可知,线框经过0.2s全部进入磁场,则速度选项B正确;E=0.01V,根据E=BLv可知,B=0.2T,选项A错误;线框进磁场过程中,感应为电流顺时针,根据右手定则可知,原磁场的磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C正确;在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框中的感应电流所受的安培力大小为F=BIL=0.04N,选项D错误.13、A:B【分析】【详解】

由图象知该交变电压的最大值为10V,周期为4×10-2s,其角频率rad/s,其瞬时值表达式为u=10sin(50t)V,故A正确;由图象知电压的最大值是的Um=10V,则其有效值为故B正确;该交变电压的频率变压器不改变交流电的频率,故C错误;该电压加在电阻R上,其功率为=2.5W;故D错误。

故选AB.三、填空题(共6题,共12分)14、略

【分析】【分析】

【详解】

以小球为研究对象;通过分析受力可知:小球受重力,垂直杆的支持力和洛伦兹力,摩擦力,由牛顿第二定律得。

解得。

当。

即。

小球的加速度最大;此时。

而当时;即。

小球的速度最大;此时。

代入数据点。

【解析】6m/s210m/s15、略

【分析】【详解】

[1]MN不通电时两线原来的拉力均为则mg=2T0=6N

当MN通1A的电流时,两线的张力均减为由于2T1<mg

所以安培力方向向上,大小为mg=2T1+F安

计算出F安=I1(-)=2N,I1=1A

当两细线内的张力均增大为时,由于2T2>mg

安培力方向向下,大小为2T2=mg+F′安,F′安=I2(-)

计算得I2=1A

电流方向与原来相反。

[2]当MN中的电流为时两细线签好同时断裂,此时线圈的安培力方向向下,大小为F″安=I3(-)=6N

细线断开的瞬间由牛顿第二定律有mg+F″安=ma

所以线圈的加速度为2g。【解析】1216、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]麦克斯韦电磁场理论的两个基本论点是:变化的磁场产生电场;变化的电场产生磁场,从而预言了电磁波的存在。

[3]已知某点电磁波在真空中的传播速度为3.0×108m/s,若该电磁波的波长为3m,则电磁波的频率为【解析】①.电场②.磁场③.1.0×10817、略

【解析】①.正弦②.正弦式电流18、略

【分析】【详解】

(1)[1]带电粒子在磁场中运动的周期

若粒子在磁场中运动轨迹所对的圆心角为120°,则粒子在磁场中运动的时间为

(2)[2]设带电粒子进入小圆内部区域的最大速度为vm,对应半径rm

由几何关系,有

解得rm=4R

由牛顿第二定律有

解得

所以要使粒子能进入小圆内部区域,有【解析】19、略

【分析】【详解】

[1][2]根据交流电路中电容的通高频阻低频和电感线圈的通低频阻高频作用可知,元件a要让高频信号通过,阻止低频信号通过,故元件a是电容较小的电容器;元件b要让低频信号通过,阻止高频信号通过,故元件b是高频扼流圈.则a处应放置A,b处应放置D。【解析】AD四、作图题(共4题,共8分)20、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】21、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】22、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

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