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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年北师大版选择性必修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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路;下列说法正确的是()
A.刚闭合开关S的瞬间,通过D1电流大于通过D2的电流B.刚闭合开关S的瞬间,通过D1电流小于通过D2的电流C.闭合开关S待电路达到稳定,D1熄灭,D2比原来更亮D.闭合开关S待电路达到稳定,再将S断开,D1、D2均闪亮一下再熄灭2、下列四个图都与涡流有关,其中说法正确的是()A.真空冷炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B.自制金属探测器是利用地磁场来进行探测的C.
电磁炉工作时在它的面板上产生涡流加热食物D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠合而成是为了增大涡流3、如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨水平置于方向竖直向下的匀强磁场中,左端接一定值电阻R,电阻为r的金属棒MN置于导轨上,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。在t=0时金属棒受到垂直于棒的水平恒力F的作用由静止开始运动,金属棒中的感应电流为i,所受的安培力大小为电阻R两端的电压为电路的电功率为P,下列描述各量随时间t变化的图像正确的是()
A.B.C.D.4、如图,直角三角形内有方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场强度的大小为P为的中点,在P点有一粒子源可沿平行方向发出动能不同的同种正粒子,粒子的电荷量为q、质量为m,且粒子动能最大时,恰好垂直打在上;不考虑重力,下列判断正确的()
A.粒子动能的最大值为B.上可能被粒子打中区域的长度为C.粒子在磁场中运动的最长时间D.上可能被粒子打中区域的长度为5、如图所示,空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图甲中虚线所示。正方形金属线圈固定在纸面内,电阻为R,边长为a。线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中。t=0时磁感应强度的方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,在t=0到1.5t0的时间间隔内()
A.线圈中感应电流方向先顺时针后逆时针B.t0时刻电流不为0,安培力为0C.线圈所受安培力的最大值为D.线圈所受安培力的冲量大小为6、如图所示;水平桌面上放有一空心圆柱薄铝管,在铝管的上方有一强磁铁,把强磁铁沿铝管中心轴线由静止释放。在磁铁靠近铝管的过程中,下列判断正确的是()
A.铝管对桌面的压力增大,铝管有扩张的趋势B.铝管对桌面的压力减小,铝管有扩张的趋势C.铝管对桌面的压力增大,铝管有收缩的趋势D.铝管对桌面的压力减小,铝管有收缩的趋势评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)7、如图所示,在长方形abcd区域内,存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,O点为ad边的中点,ab=2ad,由氕核和氘核(重力不计)组成的一细束粒子流沿与ab平行的方向以相同的速度从O点射入磁场中;下列说法正确的是。
A.氕核和氘核在磁场中运动的轨道半径之比为2:1B.若氘核从Od边射出磁场,则氕核和氘核在磁场中运动的时间之比为1:2C.若氕核从d点射出磁场,则氕核和氘核在磁场中运动的时间之比为2:1D.若氕核从cd边的中点射出磁场,则氘核从cd边射出磁场8、如图所示,等腰直角三角形abc区域内存在方向垂直三角形所在平面向外的匀强磁场,直角边bc长度为L.三个完全相同的带正电的粒子1、2、3,分别从b点沿bc方向以速率v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1﹕t2﹕t3=3﹕3﹕2,做匀速圆周运动的轨道半径分别为r1、r2、r3.不计粒子的重力及粒子间的相互作用.下列关系式一定成立的是
A.v1=v2B.v2<v3C.D.9、如图所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起置于粗糙的水平地板上,地板上方有水平方向的匀强磁场现用水平恒力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地一起水平向左加速运动,在加速运动阶段
A.乙物块与地之间的摩擦力不断增大B.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大C.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小D.甲、乙两物块间的摩擦力大小不变10、如图所示,四分之一圆环区域存在垂直纸面方向的匀强磁场,圆心为内圆半径为一比荷()为的粒子从点以速率沿半径方向与成角射入磁场,已知粒子运动轨迹与边相切并从点离开磁场。不计粒子重力;则()
A.粒子在磁场中的加速度为B.匀强磁场的磁感应强度为C.粒子在磁场中的运动时间为D.扇形区域边的长度为11、如图所示,在以坐标原点为圆心、半径为的圆形区域内,存在磁感应强度大小为方向垂直于纸面向里的匀强磁场,相同的带正电粒子从磁场边界与轴的交点A处以相同的速率垂直射入磁场,已知粒子的比荷不计粒子的重力,则关于粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是()
A.粒子可能从磁场边界与轴的交点沿轴正方向飞出磁场B.粒子在磁场中运动的最长时间为C.沿轴正方向射入的粒子在飞出磁场时的偏向角为60°D.如仅将磁感应强度变为所有粒子都平行于轴飞出磁场12、图甲是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为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动;从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断不正确的是()
A.电流表的示数为10AB.线圈转动的角速度为100πrad/sC.0.01s时线圈平面与磁场方向垂直D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)13、2019年6月,工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电4家公司发放5G正式商用牌照,这标志着我国正式进入了5G商用元年。据悉此次中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可。该频段的波长约_________毫米,由电磁波谱可知,按照电磁波的频率由低到高排列顺序,可分为无线电波、微波、_________、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。14、LC振荡电路的放电;充电过程。
(1)电容器放电:由于线圈的______作用,放电电流不会立刻达到最大值,而是由零逐渐增大,同时电容器极板上的电荷逐渐______。放电完毕时,极板上的电荷量为零,放电电流达到______。该过程电容器的______全部转化为线圈的______。
(2)电容器充电:电容器放电完毕时,由于线圈的______作用,电流并不会立刻减小为零,而要保持原来的方向继续流动,并逐渐减小,电容器开始______,极板上的电荷逐渐______,电流减小到零时,充电结束,极板上的电荷最多.该过程中线圈的______又全部转化为电容器的______。15、将①红外线、②紫外线、③无线电波、④可见光、⑤γ射线、⑥X射线,按波长由大到小的排列顺序是___________;其中___________最容易发生明显衍射现象,___________的穿透能力最强。(每空均填写电磁波前的序号即可)16、峰值:交变电流的电压、电流能达到的最大数值叫峰值.电容器所能承受的电压要______交流电压的峰值,否则电容器就可能被击穿。17、温度传感器的核心元件是________,它具有将________转化为________的性质。18、一块横截面为矩形的金属导体的宽度为b,厚度为d,将导体置于一磁感应强度为B的匀强磁场中,磁感应强度的方向垂直于侧面,如图所示.当在导体中通以图示方向的电流I时,在导体的上下表面间用电压表测得的电压为UH,已知自由电子的电量为e,电压表的“+”接线柱接_______(上、下)表面,该导体单位体积内的自由电子数为______.
19、如图所示,A为水平放置的胶木圆盘,在其侧面均匀分布着负电荷,在A的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环B,使B的环面水平且与圆盘面平行,其轴线与胶木盘A的轴线OO′重合。现使胶木盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,则金属环B的面积有_________的趋势(选填“扩大”或“缩小”),丝线受到的拉力________。(选填“增大”“减小”或“不变”)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、判断下列说法的正误。
(1)各种电磁波中最容易表现出干涉和衍射现象的是γ射线。____
(2)红外线有显著的热效应,紫外线有显著的化学作用。____
(3)低温物体不能辐射红外线。____
(4)紫外线在真空中的传播速度大于可见光在真空中的传播速度。____
(5)可利用红外线的荧光效应辨别人民币的真伪。____
(6)X射线的穿透本领比γ射线更强。____评卷人得分四、作图题(共4题,共8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2题,共6分)26、在“研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验(见图(a))中,得到图线如图(b)所示.
(1)在实验中需保持不变的是()
A.挡光片的宽度。
B.小车的释放位置。
C.导轨倾斜的角度。
D.光电门的位置。
(2)线圈匝数增加一倍后重做该实验,在图(b)中画出实验图线.
()27、导体或半导体材料在外力作用下产生机械形变时;其电阻值发生相应变化,这种现象称为应变电阻效应.图甲所示,用来称重的电子吊秤,就是利用了这个应变效应.电子吊秤实现称重的关键元件是拉力传感器.其工作原理是:挂钩上挂上重物,传感器中拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生微小形变(宏观上可认为形状不变),拉力敏感电阻丝的电阻也随着发生变化,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成将所称物体重量变换为电信号.
物理小组找到一根拉力敏感电阻丝RL,其阻值随拉力F变化的图象如图乙所示,小组按图丙所示电路制作了一个简易“吊秤”.电路中电源电动势E=3V,内阻r=1Ω;灵敏毫安表量程为10mA;内阻Rg=50Ω;R1是可变电阻器,A;B两接线柱等高且固定.现将这根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘环,将其两端接在A、B两接线柱之间固定不动.通过光滑绝缘滑环可将重物吊起,不计敏感电阻丝重力,现完成下列操作步骤:
步骤a.滑环下不吊重物时;闭合开关调节可变电阻R1使毫安表指针满偏;
步骤b.滑环下吊上已知重力的重物G;测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
步骤c.保持可变电阻R1接入电路电阻不变;读出此时毫安表示数I;
步骤d.换用不同已知重力的重物;挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;
步骤e:将电流表刻度盘改装为重力刻度盘.
(1)试写出敏感电阻丝上的拉力F与重物重力G的关系式F=____;
(2)设R-F图象斜率为k,试写出电流表示数I与待测重物重力G的表达式I=___(用E、r、R1、Rg、R0;k、θ表示);
(3)若R-F图象中R0=100Ω,k=0.5Ω/N,测得θ=60°,毫安表指针半偏,则待测重物重力G=___N;
(4)关于改装后的重力刻度盘,下列说法正确的是_____
A.重力零刻度线在电流表满刻度处;刻度线均匀。
B.重力零刻度线在电流表零刻度处;刻度线均匀。
C.重力零刻度线在电流表满刻度处;刻度线不均匀。
D.重力零刻度线在电流表零刻度处;刻度线不均匀。
(5)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台“简易吊秤”称重前,进行了步骤a操作;则测量结果___(填“偏大”、“偏小”或“不变”).评卷人得分六、解答题(共4题,共12分)28、如图甲所示,水平放置的两平行金属板P、Q之间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度大小为方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里。有一带正电的粒子以速度从两板左侧边缘的中点O沿水平方向射入到两板之间,恰好做匀速直线运动。已知两板长为两板间距为不计粒子所受重力以及平行板的边缘效应。
(1)求磁感应强度的大小。
(2)仅撤去电场,带电粒子仍以速度从O点沿水平方向射入磁场,恰好从P板的右边缘飞出,如图乙所示。已知求:
①带电粒子的比荷
②带电粒子在磁场中运动的时间
29、如图所示,在矩形区域内存在一个垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,边长为边长为L。现从O点沿着方向垂直磁场射入各种速率的带正电粒子,已知粒子的质量为m,带电荷量为q(粒子所受重力及粒子间相互作用忽略不计);求:
(1)垂直边射出磁场的粒子的速率v;
(2)粒子在磁场中运动的最长时间
30、如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=并接着沿半径方向进入一个垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,微粒射出磁场时的偏转角也为θ=已知偏转电场中金属板长L=2cm,圆形匀强磁场的半径R=10cm;重力忽略不计。求:
(1)带电微粒经U=100V的电场加速后的速率;
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小。
31、如图所示,竖直平面内建立直角坐标系xOy,y轴正向竖直向上,x轴正向水平向右,x轴在水平平面M内,在x轴上方存在竖直向下的匀强电场E1。两平行水平面M和N之间的距离为d,其间的区域存在竖直向上的匀强电场E2(E2=E1)和水平向外的匀强磁场B。带电量分别为q和-q(q>0)的小球1和2先后从y轴上距0点为h的P点以相同的初速率v0沿x轴正向水平射出,小球1从x轴上距O点为2h的A点进入MN间,恰好未从平面N离开。小球2从x轴上C点进入两平面间,最后从平面N上某点离开。设两小球质量分别为m1和m2,且qE1=2m1g,题中h、d和重力加速度g已知;其它量均未知。
(1)求两小球的初速率v。;
(2)求电场强度E2和磁感应强度B大小之比;
(3)若C点坐标为(4h,0),求m1和m2之比以及球2离开平面N时速度大小。
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、C【分析】【详解】
AB.S闭合瞬间;由于自感线圈相当于断路,所以两灯是串联,电流相等,故AB错误;
C.闭合开关S待电路达到稳定时,D1被短路,D2比开关S刚闭合时更亮;C正确;
D.S闭合稳定后再断开开关,D2立即熄灭,但由于线圈的自感作用,L相当于电源,与D1组成回路,D1要闪亮一下再熄灭,故D错误;2、A【分析】【分析】
【详解】
A.真空冷炼炉是线圈中的电流做周期性变化;在金属中产生涡流,从而产生大量的热量,熔化金属的,故A正确;
B.金属探测器中变化电流遇到金属物体;在被测金属中上产生涡流来进行探测,故B错误;
C.家用电磁炉工作时;在锅体中产生涡流,加热食物,故C错误;
D.当变压器中的电流变化时;在其铁芯将产生涡流,使用相互绝缘的硅钢片叠合做成的铁芯可以尽可能减小涡流,故D错误。
故选A。3、C【分析】【详解】
ABC.设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势
电阻R两端的电压为
金属棒中的感应电流为
金属棒所受的安培力大小为
由牛顿第二定律可知
可知金属棒在水平恒力作用下做加速度减小的加速运动,当安培力与水平恒力大小相等时做匀速直线运动,所以电流、安培力、电阻R两端的电压都随时间变化逐渐增大且变化率逐渐减小;增大到一定程度保持不变;故AB错误,C正确;
D.电路的电功率为
可知电功率随时间t变化的图像是曲线;故D错误。
故选C。4、B【分析】【详解】
如图所示。
A.动能最大时,垂直打在d点,半径
根据洛伦兹力等于向心力
可得
A错误;
B.轨迹与相切时,打的位置最靠近a点
解得
上可能被粒子打中区域为长度为B正确;
C.粒子在磁场中运动半个圆周时,所用的时间的最长
C错误;
D.从P点到轨道与相切时打到上的点,都有可能被粒子打中,区域的长度为D错误.
故选B。5、B【分析】【详解】
A.在内垂直纸面向里的磁场在减小,由楞次定律可知,线圈会产生顺时针方向电流。在内垂直纸面向外的磁场增大;由楞次定律可知,线圈会产生顺时针方向电流。A错误;
B.线圈产生的电动势恒定,大小为
则线圈中感应电流大小为
t0时刻电流不为0,磁感应强度为零,安培力
B正确;
C.线圈所受安培力的合力对应的有效长度为
则安培力的最大值为
故C错误;
D.在内,安培力的冲量向左,为
在内,安培力的冲量向右,大小为
则总的冲量大小为
D错误。
故选B。6、C【分析】【分析】
【详解】
根据楞次定律的“来拒去留”与“增缩减扩”;在磁铁靠近铝管的过程中,两者要相互拒绝,穿过铝管的磁通量增大,因此铝管对桌面的压力增大,铝管有收缩的趋势,故ABD错误,C正确。
故选C。二、多选题(共6题,共12分)7、B:D【分析】【详解】
根据可知氕核和氘核在磁场中运动的轨道半径之比为选项A错误;若氘核从Od边射出磁场,可知氘核在磁场中运动半个圆周,因则氕核半径小于氘核,可知氘核在磁场中叶运动半个圆周从Od射出,根据可知,因氕核和氘核的周期之比为1:2,则氕核和氘核在磁场中运动的时间之比为1∶2,选项B正确;若氕核从d点射出磁场,因氘核半径是氕核半径的2倍,可知氘核运动圆周垂直于dc边从dc边射出,结合B的分析可知,氕核和氘核在磁场中运动的时间之比为1∶1,选项C错误;设ab=2ad=2l,则若氕核从cd边的中点射出磁场,则有几何关系可知:解得因氘核运动半径等于氕核的2倍,则氘核运动的半径为由几何关系,氘核出射点离d点的距离:即氘核从cd边射出磁场,选项D正确;故选BD.8、B:D【分析】【分析】
三个相同的带电粒子以不同速度沿同一方向进入三角形磁场区域,由半径公式则速度较大的带电粒子进入磁场时做匀速圆周运动的半径大,而再由带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的时间t=T;可知第一;二两种粒子在磁场中偏转角度相同为90°,而第三个粒子偏转60°,打在ac边上,画出其运动轨迹,由偏转角度求出半径.
【详解】
根据题设条件,三个相同的带电粒子从b点沿bc方向以不同速度进入三角形磁场区域,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m解得:粒子轨道半径与速度成正比,又因为三个粒子在磁场中运动的时间之比为t1:t2:t3=3:3:2,显然它们在磁场中的偏转角度之比为3:3:2.即粒子1、2打在ab上;而粒子3打在ac上,轨迹如图所示:
粒子1、2打在ab上,而粒子3打在ac上,粒子3的速度比1、2的速度大,粒子2的速度大于粒子1的速度,故A错误,B正确;对速度为v1和v2的粒子,其偏转角度均为90°,由几何关系可知r13的粒子偏转60°,运动轨迹如图所示,由几何关系知:r3×sin60°=L,解得:故C错误,D正确;故选BD.
【点睛】
三个相同的粒子以不同速度沿相同方向进入三角形磁场区域,由于半径不同,再加上在磁场中的时间之比就能确定三个粒子偏转角之比,再综合磁场区域与粒子通过直线边界的对称性,从而确定三个粒子打在磁场边界的位置,从而可以比较速度大小,也能求出半径关系.9、A:C【分析】【详解】
A;以甲乙整体为研究对象;分析受力如图;
则有当甲乙一起加速运动时,洛伦兹力增大,N增大,则地面对乙的滑动摩擦力f增大故A正确.
BCD、由于f增大,F一定,根据牛顿第二定律得,加速度a减小,对甲研究得到,乙对甲的摩擦力则得到减小,甲、乙两物块间的静摩擦力不断减小故BD错误,C正确.BD错误。
故选AC10、B:D【分析】【详解】
A.作出粒子在abcd区域内的运动轨迹如图所示,根据几何关系可知粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为
粒子在磁场中的加速度为
故A错误;
B.根据牛顿第二定律有
解得
故B正确;
C.粒子在磁场中运动的周期为
根据几何关系可知粒子在磁场中转过的圆心角为240°,所以运动时间为
故C错误;
D.根据几何关系可知abcd的外圆半径为
所以扇形区域边的长度为
故D正确。
故选BD。
11、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.由
解得
粒子不可能从磁场边界与y轴的交点P沿y轴正方向飞出磁场;故A错误;
B.在磁场中运动时间最长的粒子轨迹对应的弦长最长,由几何关系可知,最大弦长为2r,此时所对应的圆心角为则运动最长时间
故B正确;
C.沿轴正方向射入的粒子在D点飞出磁场;如图。
由几何知识可知
则
故C错误;
D.磁感应强度变为则粒子作圆周运动的半径
与圆形磁场半径相等;粒子的运动为逆磁聚焦,从A射入的粒子都会平行于y轴飞出磁场,故D正确。
故选BD。12、C:D【分析】【分析】
电流的最大值;周期;电流表的示数为有效值,感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向。
【详解】
A.由题图乙可知交流电电流的最大值是则有效值为
故A正确;
B.由题图乙可知交流电的角速度为
故B正确;
C.0.01s时线圈中的感应电流达到最大;感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,磁通量为0,故线圈平面与磁场方向平行,故C错误;
D.由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向自左向右;故D错误。
故选ABD。
【点睛】
本题考查交变电流的产生及有效值的定义,要注意明确电流表示数、机器铭牌上所标的电流值、电压值等均为有效值。三、填空题(共9题,共18分)13、略
【分析】【详解】
[1].该频段的波长约
[2].按照电磁波的频率由低到高排列顺序,可分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。【解析】85.7红外线14、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.自感②.减少③.最大值④.电场能⑤.磁场能⑥.自感⑦.反向充电⑧.增多⑨.磁场能⑩.电场能15、略
【分析】【详解】
[1]按波长由大到小的排列顺序是无线电波;红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。
[2]波长最长的无线电波最容易发生明显衍射现象。
[3]波长最短的γ射线穿透能力最强。【解析】①.③①④②⑥⑤②.③③.⑤16、略
【解析】高于17、略
【分析】【详解】
[1][2][3]温度传感器的核心元件是热敏电阻,它具有将温度转化为电阻的性质。【解析】①.热敏电阻②.温度③.电阻18、略
【分析】【详解】
[1].由图,磁场方向向里,电流方向向右,则电子向左移动,根据左手定则,电子向上表面偏转,则上表面得到电子带负电,那么下表面带上正电,所以电压表的“+”接线柱接下表面;
[2].根据电场力与洛伦兹力平衡,则有:
由I=neSv=nebdv
得导体单位体积内的自由电子数为:【解析】下19、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]胶木盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动,形成环形电流,环形电流会增大,根据右手螺旋定则知,通过B线圈的磁通量向下,且增大,根据楞次定律可知,引起的机械效果阻碍磁通量的增大,可知金属环B的面积有缩小的趋势,且有向上的运动趋势,所以丝线的拉力减小。【解析】缩小减小20、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】①.错误②.正确③.错误④.错误⑤.错误⑥.错误四、作图题(共4题,共8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2题,共6分)26、略
【分析】【详解】
试题分析:根据法拉第电磁感应定律本实验中,E-图线是直线,说明n和△是定值,而△=△B﹒S;要△B不变,要求光电门的位置(相对于线圈)和挡光片的宽度不变.
解:(1)改变小车的释放位置或导轨倾斜的角度可以改变时间△t,因为d是挡光片的宽度,v是挡光片通过光电门时的速度,其中θ为导轨倾斜的角度,s为小车的释放位置到光电门的距离,由小车的释放位置决定.
(2)根据线圈匝数增加一倍后,感应电动势增加一倍,电压传感器读数增加一倍.如点(3,2)变为(3,4),点(10,6)变为(10,12),连接(3,4)和(10,12)两点即可得到新的图线,见答案.
故答案为(1)A;D
(2)见图。
考点:实验中常用仪器及其正确操作方法;法拉第电磁感应定律.
点评:本题考查“研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验的实验原理和实验步骤及数据处理(图象)等.考查实验,不是照抄教科书的实验器材和步骤,教科书用的是微安表,本题用电压传感器,体现了课程标准的新理念,教科书用人手动磁铁,本题用倾斜的导轨使磁铁运动,并且用光电门测时间.老实验:研究电磁感应,新器材:电压传感器、光电门,新思路:选择不变量(同时也就选择了可变量),画新图:改变匝数后的E-1/△t图线,正可谓:推陈出新,新胜于陈.只有在不看答案的情况下做题,才能体验到题目的妙处.【解析】(1)A,D(2)见图27、略
【分析】【详解】
(1)对滑环受力分析,由平衡知识可知:2Fcosθ=
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