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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年岳麓版选择性必修2物理上册阶段测试试卷806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9题,共18分)1、如图所示,直角坐标系中y轴右侧存在一垂直纸面向里、宽为a的有界匀强磁场,磁感应强度为B,右边界PQ平行于y轴,一粒子(不计重力)从原点O以与x轴正方向成角的速率v垂直射入磁场,若斜向上射入,粒子恰好垂直PQ射出磁场;若斜向下射入,粒子恰好不从右边界射出,则粒子的比荷及粒子斜向下射入磁场时在磁场中运动的时间分别为()
A.B.C.D.2、如图所示的电路中,有一自耦变压器,左侧并联一只理想电压表V1后接在稳定的交流电源上;右侧串联灯泡L和滑动变阻器R,R上并联一只理想电压表V2.下列说法中正确的是。
A.若F不动,滑片P向下滑动时,V1示数变大,V2示数变大B.若F不动,滑片P向下滑动时,灯泡消耗的功率变小C.若P不动,滑片F向下移动时,V1、V2的示数均变小D.若P不动,滑片F向下移动时,灯泡消耗的功率变大3、航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示.当固定线圈上突然通过直流电时,线圈左侧的金属环被弹射出去.现在线圈左侧同一位置,先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成的形状、大小相同的两个闭合环,电阻率ρ铜<ρ铝.则合上开关S的瞬间;下列()
A.从右侧看,环中产生逆时针方向的感应电流B.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力C.若将金属环置于线圈右侧,环将向右弹射D.电池正、负极调换后,金属环能向右弹射4、如图所示,在水平放置的条形磁铁的N极附近,一个闭合线圈始终竖直向下加速运动,并始终保持水平。在位置B时N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,A、B之间和B、C之间的距离相等,且都比较小。下列说法正确的是()
A.线圈在位置A时感应电流的方向为顺时针(俯视)B.线圈在位置C时感应电流的方向为顺时针(俯视)C.线圈在位置B时穿过线圈的磁通量最大D.线圈在位置C时的感应电流比在位置A时的大5、如图所示,在纸面内水平放置两根长直导线AB和CD,只有一条导线中通有恒定电流。在纸面内,一电子由E点开始经过F运动到G的轨迹如图中曲线所示;下列说法中正确的是()
A.导线AB中通有从A到B方向的电流B.导线AB中通有从B到A方向的电流C.导线CD中通有从C到D方向的电流D.导线CD中通有从D到C方向的电流6、如图所示,水平放置的平行金属板间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场。一个电荷量为质量为m的粒子(不计重力)以速度v水平向右射入;粒子恰沿直线穿过。下列说法正确的是()
A.若粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过B.若只将粒子的电荷量变为粒子将向下偏转C.若只将粒子的电荷量变为粒子仍能沿直线穿过D.若只将粒子的速度变为2v且粒子不与极板相碰,则从右侧射出时粒子的电势能减少7、某科学兴趣小组发明的一种新式弹簧阻尼减震装置原理图如图所示。弹簧上端固定,下端悬挂一个条形磁铁。距条形磁铁下端某位置处放一个固定的闭合金属线圈,现让磁铁从某一高度下落,磁铁上下振动时穿过闭合金属线圈。则磁铁上下振动的过程中,下列说法正确的是()
A.穿过线圈的磁通量不变B.线圈中会产生感应电流C.磁铁和弹簧组成的系统机械能守恒D.其他条件不变,如果线圈不闭合,磁铁从开始运动到停下来的时间变短8、如图所示,在同一水平面内有两根足够长的光滑水平金属导轨,间距为l,电阻不计,其左端连接一阻值为R的定值电阻,两导轨之间存在着磁感应强度大小为B的磁场,磁场边界由多个半周期正弦曲线衔接而成,磁场方向如图所示,当置于两金属导轨上的导体棒在水平外力F(图中未画出)作用下以速度v(较大)匀速向右运动;导体棒与两金属导轨垂直且始终接触良好,电压表和电流表均为理想交流电表,导体棒电阻不计,则()
A.由于磁场方向周期性变化,电流表示数也周期性变化B.电压表的示数在导体棒位于图中ab位置时最大C.当导体棒运动到图中虚线cd位置时,水平外力F=0D.若导体棒运动的速度加倍,则导体棒在图中ab位置时水平外力F的瞬时功率也将加倍9、下列关于自感和自感系数的说法正确的是()A.在实际电路中,自感现象有害而无益.B.线圈中的电流变化越大,自感现象越明显.C.线圈的自感系数越大,自感电动势就一定越大.D.线圈自感系数由线圈本身性质及有无铁芯决定.评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)10、如图所示,理想自耦变压器是在铁芯上只绕一个线圈,移动开关S,可以改变原线圈的匝数。a和b两个接线柱将线圈三等分,开关接a时,电压表的读数为Ua,电流表的读数为Ia,电阻R消耗的电功率为Pa,开关接b时,电压表的读数为Ub,电流表的读数为Ib,电阻R消耗的电功率为Pb;则()
A.B.C.D.11、下列说法正确的是()A.水波、声波和电磁波等一切波都能发生干涉和衍射B.只要波源不动,观察者接收到的波的频率就跟波源发出的频率一样C.当LC振荡电路中电流最大时,电容器两极板间的电场能最小D.在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫解调12、关于电磁波,下列说法中正确的是()A.电磁波是电磁场由发生区域向远处的传播B.电磁波必须依靠介质来传播C.电磁波在真空中传播时,频率和波长的乘积是一个恒量D.振荡电路发射电磁波的过程也是向外辐射能量的过程13、如图甲所示,一个边长为L的正方形线框固定在匀强磁场(图中未画出磁场)中,磁场方向垂直于导线框所在平面。规定向里为磁感应强度的正方向,向右为导线框边所受安培力F的正方向,线框中电流i沿方向时为正。已知在时间内磁场的磁感应强度的变化规律如图乙所示;则下列图像所表示的关系正确的是()
A.B.C.D.14、在如图所示的电路中,电池均相同,当电键S分别置于a、b两处时,导线与之间的安培力的大小分别为可判断这两段导线()
A.相互吸引B.相互排斥C.D.15、如图,两相切于C点的圆,半径之比2∶1,分别为两圆圆心,均垂直于连线,在圆形区域内均有垂直纸面以圆周为边界的匀强磁场。现有一束电子以速度v垂直于连线从A点射入磁场,经C点最终垂直于从D点射出磁场。已知电子电量为e,质量为m,大圆内磁场的磁感应强度大小为B。则以下说法正确的是()
A.大圆内的磁场方向垂直纸面向里B.小圆半径为C.小圆内磁场的磁感应强度大小为D.电子在磁场中运动的时间为16、如下图所示;在水平面上有一个闭合的线圈,将一根条形磁铁从线圈的上方插入线圈中,在磁铁进入线圈的过程中,线圈中会产生感应电流,磁铁会受到线圈中电流的作用力,若从线圈上方俯视,关于感应电流和作用力的方向,以下判断正确的是()
A.若磁铁的N极向下插入,线圈中产生顺时方向的感应电流B.若磁铁的S极向下插入,线圈中产生顺时方向的感应电流C.无论N极向下插入还是S极向下插入,磁铁都受到向下的引力D.无论N极向下插入还是S极向下插入,磁铁都受到向上的斥力17、如图,MN和PQ是固定在水平面上电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,水平部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻。水平部分导轨区域存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h处由静止释放,在水平导轨上运动距离d时恰好停止。已知金属棒与导轨水平部分间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,重力加速度为g。下列说法正确的是()
A.金属棒克服安培力做功等于金属棒产生的焦耳热B.金属棒克服安培力做功为mghC.金属棒产生的焦耳热为D.金属棒在电场中运动的时间为18、如图,闭合单匝金属线框曲线部分恰好是半个周期的正弦曲线,直线部分长度为线框最高点离直线部分的距离为线框电阻为若线框从图示位置开始以的速度匀速进入足够大的磁感应强度大小为的匀强磁场(磁场方向垂直于纸面向里;线框直线部分始终与磁场右边界垂直),则从线框开始进入磁场到完全进入磁场的过程中,下列说法正确的是()
A.线框中感应电流沿顺时针方向B.线框中电动势的最大值为C.线框中电流随时间变化的关系式为D.线框产生的焦耳热为评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)19、如图所示,光滑导轨间距电阻为质量是的金属棒,金属棒电阻不计,垂直纸面的匀强磁场的磁感应强度当棒向右以恒定的速度运动时,流过棒的电流大小为_____________,棒受到的安培力的大小为______,棒两端的电压为______.
20、物理学家法拉第在研究电磁学时,亲手做过许多实验如图所示的实验就是著名的电磁旋转实验,这种现象是:如果载流导线附近只有磁铁的一个极,磁铁就会围绕导线旋转;反之,载流导线也会围绕单独的某一磁极旋转.这一装置实际上就成为最早的电动机.图中A是可动磁铁,B是固定导线,C是可动导线,D是固定磁铁.图中黑色部分表示汞(磁铁和导线的下半部分都浸没在汞中),下部接在电源上.请你判断这时自上向下看,A将_____________转动和C将__________转动.(均选填“顺时针”或“逆时针”)
21、电阻应变片能够把物体形变这个力学量转换为_______这个电学量。22、要有效地发射电磁波;振荡电路必须具有的两个特点:
(1)要有_________的振荡频率,频率越_________;发射电磁波的本领越大。
(2)振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,因此采用_________电路。23、在下图所示的电路中,若线圈L的电阻与灯泡A的电阻相等,则开关S断开前后,通过线圈L的电流随时间变化的图像是图中的________,通过灯泡A的电流随时间变化的图像是图中的________。若远小于则开关S断开前后,通过线圈L的电流随时间变化的图像是图中的________,通过灯泡A的电流随时间变化的图像是图中的_________。
A.B.C.D.24、回旋加速器工作原理如图所示。已知两个D形金属扁盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,磁场的磁感应强度为B,离子源置于D形盒的中心附近,若离子源射出粒子的电量为q,质量为m,最大回转半径为R,其运动轨道如图所示。若为已知量,则两盒所加交流电的频率为_______________,粒子离开回旋加速器时的动能为____________。
25、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”)
26、有界匀强磁场磁感应强度B=0.2T,宽度L2=3m,一正方形均匀金属框边长L1=1m,以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,金属框平面始终保持和磁感线方向垂直,如图所示。画出金属框穿过磁场的过程中bc两端电压的Ubc-t图线(从cd边进入磁场开始计时)_________________。
27、如图所示,交流发电机线圈的面积为0.05m2,共100匝,在磁感应强度为T的匀强磁场中,以10πrad/s的角速度匀速转动,电阻R1和R2的阻值均为50Ω,线圈的内阻忽略不计,若从图示位置开始计时,则线圈中的电动势的表达式为_______V,电流表的示数为_______A。
评卷人得分四、作图题(共4题,共40分)28、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。
29、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。
30、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。
31、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30分)32、用如图a所示的电路测量铂热敏电阻的阻值与温度的关系.
(1)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应移至______端(填“A”或“B”).
(2)实验测得不同温度下的阻值,并绘得如图b的Rt-t关系图线,根据图线写出该热敏电阻的Rt-t关系式:Rt=______________(Ω).
(3)铂的电阻对温度变化很灵敏,可以制成电阻温度计.请利用开关、导线、铂热敏电阻、图a中某一电表和图c所示的恒流源(调节旋钮时可以选择不同的输出电流,且输出电流不随外部条件的变化而变化),设计一个简易电阻温度计并在图d的虚线框内画出电路原理图____________________.
(4)结合图b的关系图线,选择恒流源的输出电流为0.15A,当选用的电表达到满偏时,电阻温度计所测温度为__________________℃.如果要提高该温度计所能测量的最高温度值,请提出一种可行的方法:_________________________________________.33、某实验小组利用热敏电阻制作温控报警器,当温度到达或超过时;发出警报。操作如下:
(1)测量热敏电阻在时的阻值;该热敏电阻的阻值随着温度的升高而降低。有以下实验器材可供选择。
A.电源E(电动势为15V;内阻不计)
B.电流表A(量程为0.6A,内阻约)
C.电压表V(量程为15V,内阻约)
D.滑动变阻器(最大电阻为额定电流1.5A)
E.滑动变阻器(最大电阻为额定电流为1.0A)
F.热敏电阻(时阻值在之间)
①为了更准确测定阻值,滑动变阻器应选择___________(填仪器符号),电路图应选择___________(选填“甲”或“乙”);
②对热敏电阻加热至保持温度不变,调节滑动变阻器,得到电压表和电流表的多组数据,并已在丙图描好点,通过画出图像可得___________(结果保留三位有效数字)
(2)调试报警器。
①按照图丁连接器材;报警器报警最低电流为0.02A,功率极小,电源为可调电源,内阻不计,调试时输出电压为3V。
②在常温下,闭合开关开关接通b,将电阻箱的阻值调为调节滑动变阻器,直至报警器警报。再将开关接通a,报警器调试完成。有三种滑动变阻器可供选择,其最大阻值分别为应选择___________(选填“”、“”或“”)。34、某兴趣小组的同学在研究压敏电阻的特性时,利用满偏电流为250μA、内阻为660Ω的表头和调节范围均为0~9999.99Ω的电阻箱改装为一个量程为3V的电压表,如图1所示,该小组同学首先将表头与电阻箱并联改装成量程为3mA的电流表,然后再与电阻箱串联。
(1)图1中的阻值应调为______Ω,的阻值应调为______Ω。
(2)该小组的同学设计了如图2所示的电路来探究压敏电阻R的特性,电压表为上述改装的电压表,电流表量程为300mA,内阻可忽略不计,定值电阻通过改变压敏电阻所受外力的大小,得到多组电压表、电流表的读数,利用得到的数据描绘出了关系曲线,如图3所示,并作出了压敏电阻的阻值与外力F的关系图像;如图4所示。
①由图3可知,所用电源的电动势为______V,内阻为______Ω。(结果均保留2位有效数字)
②当外力为0时,电压表的示数为3.0V,则可得压敏电阻R关于外力F的关系式为______。参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、C【分析】【分析】
【详解】
若斜向上射入,粒子恰好垂直PQ射出磁场,可知粒子的偏转角为由几何关系可知,
若斜向下射入,粒子恰好不从右边界射出,即粒子的轨迹与PQ相切,由几何关系可知
解得
粒子在磁场中做匀速圆周运动时有
解得
当粒子斜向下射入磁场时,粒子的偏转角为所以粒子在磁场中运动的时间为
故选C。2、B【分析】【详解】
设变压器的输入电压为U1,输出电压为U2;若F不动,根据变压比公式输入电压U1不变,则输出电压U2也不变;滑片P向下滑动时,R接入的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律,干路电流减小,电阻R的电压:由于电流减小,故电压U增大,电压表V2读数增大,而V1示数不变,故A错误;由A的分析可知,当滑片向下滑动时,电阻增大,干路电流减小,小灯泡中电流减小,功率减小,故B正确;若P不动,滑片F向下移动时,输入电压U1不变,则V1的示数不变,根据变压比公式由于n2减小,故输出电压U2也减小,故灯泡消耗的功率减小,V2的示数也变小,故CD错误.故选B.3、C【分析】【详解】
A.线圈中电流为左侧流入;磁场方向为向右,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,感应电流由左侧看为逆时针,由右侧看为顺时针,故A错误;
B.由于铜环的电阻较小;故铜环中感应电流较大;故铜环受到的安培力要大于铝环,故B错误;
C.若环放在线圈右方;根据“来拒去留”可得,环将向右运动;故C正确;
D.电池正负极调换后;金属环受力向左,故仍将向左弹出;故D错误;
故选C。4、D【分析】【详解】
A.线圈在位置A时;通过线圈的磁场斜向上,线圈向下运动,磁通量减小,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针(俯视),A错误;
B.线圈在位置C时;通过线圈的磁场斜向下,线圈向下运动,磁通量增大,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针(俯视),B错误;
C.在位置B时N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,则线圈在位置B时穿过线圈的磁通量为零;C错误;
D.A、B之间和B、C之间的距离相等,但线圈在位置C时的运动速度较大,磁通量变化较快,则线圈在位置C时的感应电流比在位置A时的大;D正确。
故选D。5、C【分析】【详解】
由于电子在运动的过程中,速度大小不变,根据
可知在F点处轨道半径较小,磁感强度较大,一定是导线CD中通有电流由于,电子带负电荷,根据左手定则可知,F处的磁场方向垂直纸面向内,由安培定则可知,导线CD中电流的方向从C到D。
故选C。6、C【分析】【详解】
A.若粒子从右侧水平射入;粒子所受洛伦兹力不可能与电场力平衡,粒子不可能沿直线穿过,故A错误;
B.若只将粒子的电荷量变为则粒子所受洛伦兹力和电场力同时增大2倍,仍能满足平衡条件,所以粒子仍能沿直线穿过,故B错误;
C.若只将粒子的电荷量变为则粒子所受洛伦兹力和电场力同时增大2倍,且方向同时变为相反,仍能满足平衡条件,所以粒子仍能沿直线穿过,故C正确;
D.若只将粒子的速度变为2v且粒子不与极板相碰,将粒子的速度分解为两个同向的速度v,则其中一个速度v使粒子满足所受洛伦兹力与电场力平衡而做匀速直线运动,另一个速度v使粒子受到洛伦兹力而做匀速圆周运动;所以粒子的运动可视为一沿虚线方向的匀速直线运动和竖直面内虚线上方的匀速圆周运动的合成,即做摆线运动,如图所示,由此可知粒子只能从虚线上侧或虚线位置射出,整个过程洛伦兹力不做功,而电场力只可能做负功或不做功,所以粒子的电势能可能增大或不变,故D错误。
故选C。7、B【分析】【详解】
ABD.由于线圈固定;当磁铁上下振动时,线圈中的磁通量会发生变化,从而在线圈中产生感应电流,电流给磁铁力的作用,根据楞次定律“来拒去留”,磁铁很快停下来。如果线圈不闭合,线圈中磁通量仍然会变化,但不会产生感应电流,磁铁不会受到电流的作用力,磁铁停下来的时间变长,故B正确,AD错误;
C.磁铁上下振动过程中;磁铁和弹簧组成的系统受到线圈中的电流的作用力,此作用力对系统做功,机械能不守恒,C错误。
故选B。8、C【分析】【详解】
AB.当导体棒切割磁感线时,产生的感应电动势为E=BLv,由于L按半周期的正弦规律变化;且磁场方向周期性变化,故这个过程产生正弦式变化的电流,电流表;电压表的示数均不变,故选项AB不合题意;
C.当导体棒运动到图中虚线cd位置时,感应电流为零,安培力为零,水平外力F=0;故选项C符合题意;
D.若导体棒运动的速度加倍,则导体棒在图中ab位置时,电流加倍,安培力加倍,水平外力F加倍,水平外力F的瞬时功率将变为原来的4倍,故选项D不合题意.9、D【分析】【详解】
在实际电路中,自感现象有害也有益,选项A错误;自感电动势与线圈的自感系数以及电流的变化率有关,则线圈中的电流变化越大,自感现象不一定越明显;线圈的自感系数越大,自感电动势不一定越大,选项BC错误;线圈自感系数由线圈本身性质及有无铁芯决定,选项D正确.二、多选题(共9题,共18分)10、A:C【分析】【详解】
设输入电压为U,由于a和b两个接线柱将线圈等分为三份,所以开关接a时
开关接b时
所以
故选AC。11、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.水波;声波和电磁波等一切波都能发生干涉和衍射;因为干涉和衍射是波的特性,所以A正确;
B.只要波源不动;或者相对静止,观察者接收到的波的频率就跟波源发出的频率一样,所以B错误;
C.当LC振荡电路中电流最大时;电容器放电完毕,两极板间的电场能最小,所以C正确;
D.在电磁波发射技术中;使电磁波随各种信号而改变的技术叫调制,所以D错误;
故选AC。12、A:C:D【分析】【分析】
【详解】
变化的电场和变化磁场总是交替产生;并且由发生的区域向周围空间传播,电磁场由发生区域向远处的传播就形成了电磁波;电磁波不需要介质而传播,电磁波在真空中传播时,传播速度为光速即频率和波长的乘积是一个恒量,故ACD正确,B错误。
故选ACD。13、B:D【分析】【详解】
CD.由图示图像可知,时间内,向外均匀减小,减小,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针(正方向),根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势保持不变,则感应电流保持不变;时间内,向里均匀增大,增大,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针(正方向),根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势保持不变,则感应电流保持不变;时间内,向里均匀减小,减小,由楞次定律可知,感应电流方向为顺时针(负方向),根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势保持不变,则感应电流保持不变;时间内,向外均匀增大,增大;由楞次定律可知,感应电流方向为顺时针(负方向),根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势保持不变,则感应电流保持不变;故C错误,D正确;
AB.根据
时间内,向外均匀减小,感应电流方向为逆时针,大小保持不变,可知边所受安培力均匀减小,方向向左(负方向);时间内,向里均匀增大,感应电流方向为逆时针,大小保持不变,可知边所受安培力均匀增大,方向向右(正方向);时间内,向里均匀减小,感应电流方向为顺时针,大小保持不变,可知边所受安培力均匀减小,方向向左(负方向);时间内,向外均匀增大,感应电流方向为顺时针,大小保持不变,可知边所受安培力均匀增大;方向向右(正方向);故A错误,B正确。
故选BD。14、B:C【分析】【详解】
当电键S置于a处时,导线中的电流方向为M′MNN′,由一节干电池提供电流;而当电键S置于b处时,导线中的电流方向仍为M′MNN′,由两节干电池提供电流;两次中导线与中电流方向均相反,则两导线相互排斥;根据F=BIL
可知,电流越大,周围产生的磁感应强度B越大,则
故选BC。15、A:C【分析】【详解】
A.电子由C点进入下方小圆;则可知电子刚进入磁场时受力竖直向下,由左手定则可判断磁感线方向垂直纸面向里,故A正确;
BCD.由题意分析可作出轨迹图如下。
由几何关系可知,两次轨迹均为四分之一圆,则有
解得B2=2B
在两个圆中运动时周期分别为
两个四分之一圆,则运动时间为
故BD错误;C正确。
故选AC。16、B:D【分析】试题分析:若磁铁的极向下插入,穿过线圈的磁通量增加,磁场方向向下,根据楞次定律可知,线圈中产生逆时方向的感应电流,故A错误;若磁铁的极向下插入,穿过线圈的磁通量增加,磁场方向向上,根据楞次定律可知,线圈中产生顺时方向的感应电流,故B正确;根据安培定则判断可知,当极向下插入时,线圈上端相当于极;当极向下插入,线圈上端相当于极;与磁铁的极性总相反,存在斥力,故C错误,D正确。
考点:电磁感应。
【名师点睛】本题是楞次定律的基本应用.对于电磁感应现象中,导体与磁体的作用力也可以根据楞次定律的另一种表述判断:感应电流的磁场总要阻碍导体与磁体间的相对运动。17、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和;A错误;
B.设金属棒克服安培力所做的功为W,克服摩擦力做功为Wf,对整个过程,由动能定理得
解得
B错误;
C.对整个过程,根据能量守恒定律得
则电路中产生的总的焦耳热
因为金属棒的电阻也为R,则金属棒产生焦耳热为C正确;
D.金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得
得
金属棒经过磁场通过其截面的电荷量为
金属棒在磁场中运动的过程,根据动量定理得
其中
解得金属棒在磁场中运动的时间为
D正确。
故选CD。18、C:D【分析】【详解】
A.根据楞次定律;线框中感应电流沿逆时针方向,故A错误;
B.线框中电动势的最大值为
故B错误;
C.闭合单匝金属线框曲线部分恰好是半个周期的正弦曲线,则有效切割长度按正弦规律变化,根据
可知线框中产生正弦式电流
线框中电流随时间变化的关系式为
故C正确;
D.线框产生的焦耳热为
故D正确。
故选CD。三、填空题(共9题,共18分)19、略
【分析】【详解】
[1]ab棒匀速切割磁感线产生的动生电动势为:
ab棒作为等效电源,不计内阻,则外电路为两电阻R并联,有:
由闭合电路的欧姆定律可得干路电流:
[2]ab棒因通电而在匀强磁场中受到安培力,其大小为
[3]棒两端的电压为路端电压,但内阻不计,则大小等于电动势【解析】2A0.2N1V20、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]根据电源可知,B中电流方向向上,根据右手定则可以判断A所在位置磁场为逆时针方向,而A上端为N极,故自上向下看,A将逆时针转动;C所在位置磁场竖直向上,C中电流向左下,根据左手定则判断受力向里,故自上向下看C将顺时针转动【解析】逆时针顺时针21、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】电阻22、略
【解析】①.足够高②.高③.开放23、略
【分析】【详解】
[1][2]线圈L的电阻与灯泡A的电阻相等,则开关闭合时,通过两者的电流相等,开关S断开前后,由于线圈的自感,通过灯泡的电流大小相同方向相反,之后电流逐渐减小到0,故通过灯泡A的电流随时间变化的图像是图中的C。
通过线圈L的电流方向不会变化;断开开关后,电流由最初值逐渐减小到0,即为图A。
[3][4]若远小于则开关闭合时,通过线圈的电流远大于通过灯泡的电流,开关S断开后瞬间,由于线圈的自感,通过灯泡的电流跟原方向相反,大小与线圈原电流大小相同,即通过灯泡A的电流随时间变化的图像是图中的D。
通过线圈L的电流方向不会变化,断开开关后,电流由最初值逐渐减小到0,即为图B。【解析】ACBD24、略
【分析】【详解】
[1]由回旋加速器知识可知,所加交流电的周期与粒子在磁场中运动周期相同,则
则两盒所加交流电的频率为
[2]当粒子达到最大回转半径R时,根据
即
所以粒子离开回旋加速器时的动能为【解析】25、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26、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]线框进入磁场过程中,线框中感应电流沿逆时针方向(为正方向),b点的电势高于c点的电势,线框在进入和穿出磁场的过程产生的感应电动势大小相等,为
bc两端电压为
进入与穿出磁场的时间为
线框完全在磁场中运动的时间为
线框完全在磁场中时,穿过线框的磁通量不变,感应电流为零,bc两端的电压为零。
线框穿出磁场过程中感应电流沿顺时针方向,bc两端电压为
bc两端电压的Ubc-t图线为。
【解析】见详解27、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]线圈中产生的感应电动势的最大值表示为。
图示位置磁通量为零;感应电动势最大,则感应电动势的瞬时值为。
[2]电压的有效值为。
则电流表的示数。
【解析】1.4四、作图题(共4题,共40分)28、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】29、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
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