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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年沪科版选择性必修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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共7题,共14分)1、图为模拟远距离输电实验电路图,两理想变压器的匝数n1=n4<n2=n3,四根模拟输电线的电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为R,A1、A2为相同的理想交流电流表,L1、L2为相同的小灯泡,灯丝电阻RL>2R,忽略灯丝电阻随温度的变化.当A、B端接入低压交流电源时()
A.A1、A2两表的示数相同B.L1、L2两灯泡的亮度相同C.R1消耗的功率大于R3消耗的功率D.R2两端的电压小于R4两端的电压2、如图所示是洛伦兹力演示仪的实物图和示意图。电子枪可以发射电子束。玻璃泡内充有稀薄的气体;在电子束通过时能够显示电子的径迹。励磁线圈能够在两个线圈之间产生匀强磁场,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行()
A.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变B.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小C.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变D.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小3、如图所示,A、B、C是3个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计)。则。
A.电路接通稳定后,3个灯亮度相同B.电路接通稳定后,S断开时,C灯立即熄灭C.S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭D.S闭合时,B灯立即亮,然后逐渐熄灭4、关于带电粒子进入磁场时所受洛伦兹力的方向,下列判断正确的是()A.B.C.D.5、如图所示,感应强度大小为B的匀强磁场沿z轴正方向垂直于霍尔元件的工作面(即前后侧面),给霍尔元件通以沿x轴正向的恒定电流I,元件沿x轴方向的长度为a,沿y轴方向的宽度为b,沿z轴方向的厚度为c.下列说法正确的是()
A.若元件的载流子带正电,则元件的上表面电势比下表面的电势高B.沿y轴方向的宽度越大,元件上、下表面的电势差越大C.沿z轴方向的厚度越小,元件上、下表面的电势差越大D.增大电流,元件上、下表面的电势差大小不变6、速度选择器是质谱仪的重要组成部分,它可以将具有某一速度的粒子挑选出来。图中左右两个竖直的金属板分别与电源的负极和正极相连,金属板内部的匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B。一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过速度选择器,然后通过平板S上的狭缝P进入另一磁感应强度为的匀强磁场,最终打在A点上。不计粒子的重力。下列表述正确的是()
A.粒子带负电B.速度选择器中的磁场方向为垂直于纸面向外C.能沿直线通过狭缝P的带电粒子的速率等于D.所有打在A点的粒子的质量都相同7、如图所示,ABCD是固定的水平放置的足够长的U形导轨,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上架着一根金属棒ef,在极短时间内给棒ef一个水平向右的速度,ef棒开始运动,最后又静止在导轨上,则ef在运动过程中;就导轨是光滑和粗糙两种情况相比较()
A.整个回路产生的总热量相等B.安培力对ef棒做的功相等C.安培力对ef棒的冲量相等D.电流通过整个回路所做的功相等评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)8、以下说法正确的是________。A.光的偏振现象说明光是一种纵波B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关C.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在E.波在介质中传播的频率由波源决定,与介质无关E.波在介质中传播的频率由波源决定,与介质无关9、水平桌面上固定着两相距为L=1m的足够长的平行金属导轨,导轨右端接电阻R=1Ω,在导轨间存在无数宽度相同的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B=1T,方向竖直向下,任意两个磁场区域之间有宽为s0=0.3的无场区,金属棒CD质量为m=0.1kg,电阻为r=1Ω.水平置于导轨上,用绝缘水平细线通过定滑轮与质量也为m的物体A相连.金属棒CD从距最左边磁场区域左边界s=0.4m处由静止释放,运动过程中CD棒始终保持与导轨垂直,在棒穿过两磁场区域的过程中,通过电阻R的电流变化情况相同,且导体棒从进入磁场开始通过每个区域的时间均相同,重力加速度为g=10m/s2;不计其他电阻;摩擦力.则下列说法正确的是(图中并未把所有磁场都画出)
A.金属棒每次进入磁场时的速度为2m/s,离开磁场时速度均为1m/sB.每个磁场区域的宽度均为d=0.8mC.导体棒在每个区域运动的时候电阻R上产生的电热为1.3JD.从进入磁场开始时,电流的有效值为A10、如图所示,形状或转轴位置不同,但面积均为S的单匝线圈处在同一个磁感应强度为B的匀强磁场中,以相同的角速度匀速转动;从图示位置开始计时,则下列正确的说法是()
A.感应电动势的最大值都相同B.感应电动势的瞬时值不同C.感应电动势的最大值不同D.感应电动势的瞬时值都相同11、如图所示,理想变压器的原线圈与稳定的正弦交流电源相连(电源内阻不计),原、副线圈匝数比为n1∶n2,电压表和电流表均为理想电表,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,当滑片向左滑动时,电压表V1、V2、电流表A1、A2的示数变化分别为表示;则下列关系一定正确的是()
A.B.C.D.12、圆形导体环用一根轻质细杆悬挂在O点;导体环可以在竖直平面内来回摆动,空气阻力和摩擦均可不计.在如图所示的正方形区域内,有垂直于纸面向里的匀强磁场,下列说法中正确的有()
A.此摆开始摆动时机械能守恒B.导体环进入磁场和离开磁场时,环中感应电流的方向肯定相反C.导体环通过最低位置时,环中感应电流最大D.最后此摆在匀强磁场中摆动时,机械能守恒13、如图所示的半圆形闭合回路半径为a,电阻为R。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于半圆形回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止;下列结论正确的是()
A.感应电流方向先沿逆时针方向后沿顺时针方向B.感应电动势最大值C.半圆形闭合导线所受安培力方向向左D.感应电动势平均值14、单匝闭合矩形线框电阻为在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量与时间t的关系图像如图所示。下列说法正确的是()
A.时刻线框平面与中性面垂直B.线框的感应电动势有效值为C.线框转一周外力所做的功为D.从到过程中通过线框横截面的电荷量为15、如图所示,单位长度电阻为r的金属导线做成的圆形线圈,半径为R,下半部分置于匀强磁场中,线圈固定不动,磁场以圆的直径AC为界。当时匀强磁场的磁感应强度的方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t变化的关系图像如图乙所示,则在0~时间内()
A.线圈中的感应电流方向始终为顺时针方向B.线圈受到的安培力大小恒为C.通过导线某横截面的电荷量为D.A、C两端的电势差的绝对值恒为评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)16、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________.17、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。18、当磁感应强度B的方向与______方向成θ角时,公式F=______19、频率(f):
周期的倒数叫作频率,数值等于交变电流在单位时间内完成周期性变化的__________20、小明同学设计了一个“电磁天平”,如图1所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.线圈的水平边长L=0.1m,竖直边长H=0.3m,匝数为N1.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0T,方向垂直线圈平面向里.线圈中通有可在0~2.0A范围内调节的电流I.挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使得天平平衡,测出电流即可测得物体的质量.(重力加速度取g=10m/s2)
(1)为使电磁天平的量程达到0.5kg,线圈的匝数N1至少为___________匝.
(2)进一步探究电磁感应现象,另选N2=100匝、形状相同的线圈,总电阻R=10Ω,不接外电流,两臂平衡,如图2所示,保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1m.当挂盘中放质量为0.01kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率等于___________T/s.
21、把一线框从一匀强磁场中拉出,如图所示。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,则前后两次电流大小之比是___________,拉力功率之比是___________,线框产生的热量之比是___________
22、小型水利发电站的发电机输出功率为24.5kW,输出电压为350V,输电线总电阻为4Ω,为了使输电线损耗功率为发电机输出功率的5%,需在发电机处设升压变压器,用户所需电压为220V,所以在用户处需安装降压变压器。输电电路图如图所示,则电流I1=___________;升压变压器的原、副线圈的匝数之比n1:n2=___________;降压变压器的原、副线圈的匝数之比n3:n4=_________。
评卷人得分四、作图题(共4题,共8分)23、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。
24、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。
25、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。
26、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3题,共15分)27、声敏电阻的特点是随接收到的声音强度I(dB)的增大电阻值减小,某同学用欧姆表粗略地测量了一个声敏电阻的阻值约为80Ω。该同学为了检验声敏电阻的阻值随声音强度的变化关系,并把电压表改装成声音强度检测仪设计了如图所示的电路。
可提供的器材有:
A.电源:E=9.0V;内阻未知;
B.两相同电压表:量程0~3V;内阻未知;
C.声敏电阻R;音箱(最大声音强度140dB);
D.定值电阻;阻值为30Ω;
E.定值电阻;阻值为60Ω;
F.滑动变阻器;最大阻值为10Ω;
G.滑动变阻器;最大阻值为100Ω;
H.开关;导线若干。
回答下列问题:
(1)电路图中滑动变阻器没有完成连接,根据自己的判断在实物图中完成滑动变阻器的连接,并把其他器材也连入电路______;
(2)实验中保持电压表的示数3.00V不变,调节音箱的音量,使声敏电阻接收到不同的声音强度,在电压表中读出不同声音强度对应的电压值,列表如下:。I(dB)03060901200.801.151.582.002.25
可以判断该同学使用的定值电阻为______,滑动变阻器为______(填器材前面的字母);
(3)在下面的坐标纸中做出声敏电阻的阻值R随声音强度I的变化曲线______,利用所作的曲线可判断,当电压表示数时,对应的声音强度I=______dB。
28、传感器和计算机、通信技术成为现代信息技术的三大基础,被公认为是物联网的核心技术,将改变现在和未来的世界。压敏电阻是制造压力传感器的一种核心元件,小李同学利用压敏电阻自制了一台电子秤,电路图如图甲所示。所用压敏电阻的阻值与所受压力的大小之间的关系如图乙所示,压力在以内时图线为直线。制作电子秤首先需要精确测量不受外界压力时压敏电阻的阻值然后根据所学电路知识在电流表刻度处标记相应的压力值,即可制成一台电子秤。所用器材如下:
压敏电阻(不受外界压力时,阻值在之间)
恒压电源(输出电压恒定,电动势)
电压表V(量程内阻约为)
电流表A(量程50mA,内阻)
滑动变阻器(阻值范围)
开关及导线若干。
请完成下列问题:
(1)为了尽量准确测量电路中点应与____________(填“”或“”)点相连。
(2)闭合开关将滑动变阻器接入电路部分的阻值从最大值逐渐调小,当电流表A的示数为时,电压表V的示数为则________
(3)断开开关调节滑动变阻器使电流表A满偏;并在此处标记压力值为零。令滑动变阻器阻值保持不变,在电流表A的25mA刻度处应标记压力值为___________N。29、现要组装一个酒精测试仪,它利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,此传感器的电阻R随酒精气体浓度的变化而变化,规律如图甲所示。目前国际公认的酒驾标准是“0.2mg/mL≤酒精气体浓度<0.8mg/mL”;醉驾标准是“酒精气体浓度≥0.8mg/mL”。提供的器材有:
A.二氧化锡半导体型酒精传感器Rx
B.直流电源(电动势为4V;内阻不计)
C.电压表(量程为3V;内阻非常大,作为浓度表使用)
D.电阻箱(最大阻值为999.9Ω)
E.定值电阻R1(阻值为50Ω)
F.定值电阻R2(阻值为10Ω)
G.单刀双挪开关一个;导线若干。
(1)图乙是酒精测试仪电路图,请在图丙中完成实物连线______;
(2)电路中R应选用定值电阻___________(填R1或R2);
(3)为便于识别;按照下列步骤调节此测试仪:
①电路接通前,先将电阻箱调为30.0Ω,然后开关向___________(填“c”或“d”)端闭合,将电压表此时指针对应的刻度线标记为_______________mg/mL;
②逐步减小电阻箱的阻值;电压表的示数不断变大按照甲图数据将电压表上“电压”刻度线标为“酒精浓度”;
③将开关向另一端闭合;测试仪即可正常使用。
(4)某同学将调适好的酒精测试仪靠近酒精瓶口,发现该表显示为醉驾,则电压表的实际电压为_________。评卷人得分六、解答题(共3题,共27分)30、如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为E=4×105N/C、方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。质荷比=4×10-10kg/C的带正电的粒子,以初速度v0=1.5×107m/s从x轴上的A点垂直x轴射入电场,OA=0.2m;不计粒子的重力。
(1)求粒子经过y轴时的位置到原点O的距离;
(2)求粒子经过y轴时的速度大小和方向;
(3)若要使粒子不能进入第Ⅲ象限,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况)。
31、我国的东方超环(EAST)是研究可控核聚变反应的超大型科学实验装置。装置中的中性化室将加速到很高能量的离子束变成中性粒子束;注人到发生聚变反应的等离子体中,将等离子体加热到发生聚变反应所需点火温度。没有被中性化的高能带电离子对实验装置有很大的破坏作用,因此需要利用“剩余离子偏转系统”将所有带电离子从粒子束剥离出来。
剩余离子电偏转系统的原理如图所示,让混合粒子束经过偏转电场,未被中性化的带电离子发生偏转被极板吞噬,中性粒子继续沿原有方向运动被注人到等离子体中。若粒子束中的带电离子主要由动能为的三种正离子组成。所有离子的电荷量均为q,质量均为m,两极板间电压为U,间距为d。
(1)若离子的动能Ek由电场加速获得,其初动能为零,求加速电压U0;
(2)要使三种带电离子都被极板吞噬;求:
a.离子在电场中运动的最长时间。
b.偏转极板的最短长度。
(3)剩余离子偏转系统还可以利用磁偏转进行带电离子的剥离。如图所示,粒子束宽度为d,吞噬板MN长度为2d。要使三种能量的离子都能打到吞噬板上;求磁感应强度大小的取值范围。
32、带电粒子的电荷量和其质量的比值叫比荷。一种测定电子比荷的实验装置如图所示。真空玻璃管内阴极发出电子,经阳极A与阴极之间的高压加速后,形成一细束电子流。电子束沿平行于极板的方向进入两极板间,两极板间距离为d、长度为若两极板间无电压,电子将打在荧光屏上的点,点到极板右侧的距离为若在两极板间加偏转电压则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的点,点到点的距离为若极板间再施加一个磁感应强度为垂直纸面方向的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的光点又回到点。电子的重力可忽略不计。
(1)判断间磁场的方向;
(2)求电子射入极板时的速度
(3)求电子的比荷;
(4)请你再设计一种能够测量带电粒子比荷的方案。要求:利用电场;磁场来控制带电粒子的运动;说明需要测量的物理量,并写出比荷的表达式(用测量量表示)。
参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】【详解】
A.设AB间的输入电压为U1,根据输送电功率P=UI,可得电流表A2的示数为电流表A1的示数为根据变压规律又因为n1<n2,故U2大于U1,所以所以A错误;
B.导线上损耗的功率又R1、R2的电流小,所以损耗的功率比R3、R4损耗的少,故L1的电功率大于L2的电功率;所以亮度不同,故B错误;
C.根据知,R1消耗的功率小于R3消耗的功率;故C错误;
D.根据U=IR可知R2两端的电压小于R4两端的电压;所以D正确.
故选D。
考点:本题考查变压器、远距离输电2、D【分析】【详解】
电子经电场加速时,根据动能定理
进入磁场中后
联立解得
AB.只增大电子枪的加速电压;轨道半径变大,AB错误;
CD.只增大励磁线圈中的电流时;磁场的磁感强度增大,轨道半径变小,C错误,D正确。
故选D。3、C【分析】【详解】
A.电路接通稳定后;A灯被线圈短路,完全熄灭,B;C并联,电压相同,亮度相同,故A错误;
B.电路接通稳定后;S断开时,C灯中原来的电流立即减至零,但是由于线圈中电流要减小,产生自感电动势,阻碍电流的减小,线圈中电流不会立即消失,这个自感电流通过C灯,所以C灯过一会儿熄灭,故B错误;
CD.电路中A灯与线圈并联后与B灯串联;再与C灯并联。S闭合时,三个灯同时立即发光,由于线圈的电阻很小,逐渐将A灯短路,A灯逐渐熄灭,A灯的电压逐渐降低,B灯的电压逐渐增大,B灯逐渐变亮,故C正确,D错误。
故选C。4、C【分析】【详解】
A.根据左手定则判断;洛伦兹力的方向竖直向上。故A错误;
B.根据左手定则判断;洛伦兹力的方向水平向左。故B错误;
C.根据左手定则判断;洛伦兹力的方向垂直纸面向外。故C正确;
D.根据左手定则判断;带电粒子不受洛伦兹力作用。故D错误。
故选C。5、C【分析】【详解】
A.若元件的载流子带正电;正电荷的运动方向与电流方向相同,根据左手定则,正电荷所受洛伦兹力向下,所以下极板带正电,则元件的上表面电势比下表面的电势低,所以A错误;
BC.元件上、下表面的电势差为U,则有
电流的微观表达式为
联立解得
所以元件上、下表面的电势差与沿z轴方向的厚度有关与沿y轴方向的宽度无关;并且成反比,则B错误;C正确;
D.根据
增大电流;元件上;下表面的电势差大小增大,所以D错误;
故选C。6、C【分析】【详解】
A.有左手定则可以判断出粒子带正电;故A错误;
B.正粒子通过速度选择器时;受到的电场力水平向左,则洛伦兹力与电场力平衡,所以水平向右,由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,故B错误;
C.能沿直线通过狭缝P的带电粒子,受力平衡,有
则
故C正确;
D.打在A点的粒子运动半径相等,由
得
即
所以所有打在A点的粒子比荷相同;故D错误。
故选C。7、A【分析】【详解】
ABD.由能量守恒定律可知,ef棒具有的动能将全部转化为内能;无摩擦时,将全部转化为电热(即克服安培力做的功);有摩擦时,将一部分转化为电热,另一部分用于克服摩擦力做功,选项A正确。电流通过整个回路所做的功等于克服安培力做的功,也等于产生的电热,B;D错误。
C.由动量定理可知;合力的冲量等于物体动量的变化量,由于两次动量变化相同,则合力的冲量相等,无摩擦时安培力的冲量较大,C错误。
故选A。二、多选题(共8题,共16分)8、B:D:E【分析】【详解】
A.光的偏振现象说明光是一种横波;A错误;
B.根据爱因斯坦相对论可知;时间和空间与物质的运动状态有关,B正确;
C.麦克斯韦预言了电磁波的存在;赫兹用实验证实了电磁波的存在,C错误;
D.由双缝干涉实验的条纹间距公式
可得:屏幕到孔的距离L和两个缝之间的距离d不变时,条纹间距与波长成正比;若仅将入射光由绿色光变为红光,入射光的频率降低,入射光的波长变长,因此条纹间距变宽;D正确;
E.波的传播频率等于振源机械振动的频率;与介质无关,E正确;
故选BDE。9、A:B【分析】【详解】
因为在棒穿过两磁场区域的过程中,通过电阻R的电流变化情况相同,即进入每个区域的初速度初速度相同,穿出每个磁场区域的末速度也相同;设金属棒刚进入I区的速度为由机械能守恒定律可得解得金属棒在I区和II区之间的无磁场区运动,对金属棒对物体A:解得由解得即离开磁场I时的速度为A正确;因为通过每个区域的时间相同,故通过磁场区域和通过无磁区域的时间相等,为对金属棒对物体A:又知道联立解得解得B正确;导体棒的电阻和R相等,并且两者串联在电场中,故两者产生的热量相等,根据能量守恒定律可得经过每一个磁场区域时有解得C错误;导体棒经过一个磁场区和一个无磁区为一个周期,则在这个周期内,通过磁场时,有电流产生,其余时间无电流产生,根据有效值的定义可知解得D错误.10、A:D【分析】【分析】
【详解】
图示位置为中性面位置;线圈从图示位置开始计时,产生的感应电动势。
e=NBSωsint可知感应电动势的最大值和瞬时值与线圈形状无关;与轴的位置无关,即图中四个线圈产生的感应电动势的最大值;瞬时值都相同。
故选AD。11、A:D【分析】【详解】
A.正弦交流电源电压稳定,有
所以有
故A正确;
BCD.根据变压器的规律可知,理想变压器原、副线圈电压变化量之比
原、副线圈电流变化量之比
所以有
所以D正确;BC错误。
故选AD。12、B:D【分析】AD.导体环从左侧摆到右侧;在进入磁场和离开磁场的过程中,导体环中的磁通量发生变化,因而产生感应电流,导体环中将产生焦耳热,根据能量守恒定律知导体环的机械能不守恒,所以摆角会越来越小,当导体环完全在磁场中来回摆动时,没有感应电流,导体环最后的运动状态为在磁场区域内来回摆动,故A错误,D正确.
B.导体环进入磁场和离开磁场的过程中;磁通量分别增大和减小,根据楞次定律可得环中电流的方向肯定相反,故B正确;
C.当导体环完全进入磁场后,磁通量不变化,故导体环通过最低位置时,环中没有电流,故C错误.13、B:C:D【分析】【详解】
AC.在闭合电路进入磁场的过程中;通过闭合电路的磁通量逐渐增大,根据楞次定律可知,感应电流的方向为逆时针方向不变,根据“来拒去留”可知半圆形闭合导线所受安培力方向向左,故A错误,C正确;
B.当半圆闭合回路进入磁场一半时,即这时等效长度最大为a,感应电动势最大,为
故B正确;
D.由法拉第电磁感应定律可得感应电动势平均值为
故D正确。
故选BCD。14、C:D【分析】【详解】
A.时刻穿过线框的磁通量最大;此时线框平面位于中性面,故A错误;
B.线框的感应电动势的最大值为
则有效值为
故B错误;
C.根据功能关系可知,线框转一周外力所做的功等于线框消耗的电能,即
故C正确;
D.从到过程中通过线框横截面的电荷量为
故D正确。
故选CD。15、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.当时匀强磁场的磁感应强度的方向如图甲所示;故磁场向里为正,磁场方向先向外减小,后向里增加,根据楞次定律可知,线圈中的感应电流方向始终为逆时针方向,故A错误;
B.由法拉第电磁感应定律可知,线框产生的感应电动势
线圈受到的安培力大小
因为磁感应强度再改变;故安培力不恒定,故B错误;
C.通过导线某横截面的电荷量为
故C正确;
D.A、C两端的电势差的绝对值恒为
故D正确。
故选CD。三、填空题(共7题,共14分)16、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】17、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/s18、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.电流②.IlBsinθ19、略
【解析】次数20、略
【分析】【分析】
(1)电磁天平的工作原理为通电线框在磁场中受到安培力;当安培力和被测物体的重力相等时天平处于平衡。
(2)在上方加入变化的磁场后;变化的磁场产生的电流使线框在下部磁场受安培力和重力平衡.
【详解】
(1)天平平衡时,有当电流最大即2A时N1最小,带入数据得N1=25
(2)天平平衡时,安培力等于重力,安培力为重力为0.1N,代入数据得【解析】250.121、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]由
可知;电流与拉出的速度成正比,故前后两次电流大小之比是1:2。
[2]拉力的功率等于克服安培力做功的功率
故拉力功率之比是1:4。
[3]线框产生的热量为
故线框产生的热量之比是1:2。【解析】1:21:41:222、略
【分析】【详解】
[1]电流
[2]输电线上损耗的功率
则输电线上的电流
根据理想变压器的电流规律
解得升压变压器的原、副线圈的匝数之比
[3]对于降压变压器
则降压变压器的原、副线圈的匝数之比【解析】70A1:4133:22四、作图题(共4题,共8分)23、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】24、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】25、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】26、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3题,共15分)27、略
【分析】【详解】
(1)[1]为了精确测量;所以滑动变阻器采用分压式,滑动变阻电路如图所示。
(2)[2]因为当时,此时声敏电阻的阻值约为80Ω,则声敏电阻两端电压为
通过定值电阻的电流
则定值电阻的阻值为
所以可知定值电阻为E。
[3]为了精确测量;便于操作应选用滑动变阻器阻值较小的F。
(3)[4]当时,声敏电阻两端电压为
通过的电流
声敏电阻
同理可得不同电压下声敏电阻的阻值;如下表。
。I(dB)03060901200.801.151.582.002.25R声(Ω)8048271510
则声敏电阻的阻值R随声音强度I的变化曲线。
[5]当时,声敏电阻两端电压为
通过的电流
声敏电阻
由图可得,即可知强度约为78dB。【解析】①.②.E③.F④.⑤.78dB28、略
【分析】【详解】
(1)[1]由于电流表A的内阻已知,虽然也不应采用电流表外接法,因为电压表内阻未知,会给测量带来误差。如果采用电流表内接法则可以更精确地测量电路中点应与点相连。
(2)[2]闭合开关由欧姆定律可得
解得
(3)[3]断开开关电流表A满偏时,滑动变阻器
在电流表A的示数为25mA时,则有
根据图乙可知此时压力【解析】1
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