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文档简介

…………○…………内…………○…○…………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年浙科版选择性必修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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、通电导线在磁场中会受到安培力的作用;这种现象在生活中广泛应用,最常见的就是电动车上的无刷电机。图甲为电动车的一种无刷电机结构图,线圈固定在轴心上,轴心不转动,磁铁固定在轮毂上。图乙为某时刻该无刷电机一处线圈的简化原理图,有两块磁铁处于线圈下方,位置如图乙所示,驱动器根据线圈附近的霍尔元件传感器可以检测磁铁的位置,从而控制线圈中的电流方向。当固定线圈中通有顺时针方向的电流时,线圈下面的磁铁的运动方向是()

A.向左B.向右C.向上D.向下2、如图甲所示,U型导体框架abcd放置于水平面内,导体棒MN与两导轨垂直并与导轨接触良好,整个装置处于垂直于框架平面的磁场中,磁感应强度B随时间变化规律如图乙所示,MN始终保持静止。规定竖直向上为磁场正方向,沿导体棒由M到N为感应电流的正方向,水平向右为导体棒所受安培力F的正方向,水平向左为导体棒所受摩擦力f的正方向;下列图像中不正确的是()

A.B.C.D.3、如图所示,绝缘的水平桌面上放置一金属圆环P,在圆环P的正上方固定一个线圈Q,线圈Q与平行金属导轨相连并与导体棒组成闭合回路,金属导轨处于垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,由于导体棒的运动,使得圆环P中产生逆时针方向(从上向下看)的感应电流,并且对桌面的压力小于圆环P的重力;下列说法正确的是()

A.导体棒向右加速运动B.导体棒向左加速运动C.导体棒向右减速运动D.导体棒向左减速运动4、如图所示,一单匝正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈边长为L,电阻为R,转动的角速度为ω。当线圈转至图示位置时()

A.线圈中感应电流的方向为adcbaB.线圈中感应电流的大小为C.穿过线圈的磁通量为BL2D.穿过线圈磁通量的变化率为B2L2ω5、在匀强磁场中;一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则()

A.时线框的磁通量变化率为零B.时线框平面与中性面重合C.线框产生的交变电动势有效值为D.线框产生的交变电动势的频率为评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)6、如图所示,等腰直角三角形abc区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度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=3:3:1.直角边bc的长度为L;不计粒子的重力,下列说法正确的是()

A.三个粒子的速度大小关系可能是v1=v2>v3B.三个粒子的速度大小关系可能是v1<v2<v3C.粒子的比荷D.粒子的比荷7、下列关于机械波和电磁波的说法正确的是()A.机械波和电磁波必须依赖介质传播B.机械波和电磁波均可以发生衍射现象C.机械波和电磁波都能发生干涉现象D.电磁波无法携带信息传播8、如图所示,三条长直导线a、b、c都通以垂直纸面的电流,其中a、b两根导线中电流方向垂直纸面向外.o点与a、b、c三条导线距离相等,且处于oc⊥ab.现在o点垂直纸面放置一小段通电导线,电流方向垂直纸面向里,导线受力方向如图所示.则可以判断()

A.o点处的磁感应强度的方向与F相同B.长导线c中的电流方向垂直纸面向外C.长导线a中电流I1小于b中电流I2D.长导线c中电流I3小于b中电流I29、如图所示为含有电容器与电感线圈的集成电路板,关于电容器、电感线圈的作用,下列说法正确的是()

A.交流电的频率越高,电容器对交流电的阻碍作用越小B.电容器在电路中的作用是通直流隔交流,通低频阻高频C.电感线圈对交变电流的阻碍作用仅是由线圈的电阻产生的D.交流电的频率越高,电感线圈对交流电的阻碍作用越大10、如图,光滑绝缘水平面的右侧存在着匀强电场和匀强磁场组成的复合场,电场方向竖直向下,磁场方向水平向外,磁感应强度大小为B;一电荷量为q、质量为m的小球a在水平面上从静止开始经电压U加速后,与静止着的另一相同质量的不带电金属小球b发生碰撞并粘在一起,此后水平向右进入复合场中,在竖直面内做匀速圆周运动。电荷量的损失不计,重力加速度大小为g。下列判断正确的是()

A.小球a可能带正电B.小球a、b碰撞后的速度C.小球a、b做匀速圆周运动的半径为D.小球从圆轨道的最低点到最高点,机械能增加量11、如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路。当一条形磁体从高处下落接近回路时(重力加速度为g)()

A.p、q将互相靠拢B.p、q将互相远离C.磁体的加速度仍为gD.磁体的加速度小于g12、如图所示,在水平面上有两条足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向下,磁感应强度大小为B。两根金属杆间隔一定的距离摆放在导轨上,且与导轨垂直,已知两金属杆质量均为m,电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,现将杆1以初速度向右滑向杆2;在运动过程中两杆始终不碰撞,则()

A.杆1将做匀减速运动,杆2将做匀加速运动B.杆1、杆2最终均以速度做匀速运动C.杆1上总共产生的热量D.通过杆2上的电荷量为13、自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率。如图甲所示;自行车前轮上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压。图乙为霍尔元件的工作原理图,元件内定向运动的自由电子在磁场力作用下偏转,前;后表面会产生霍尔电势差。则()

A.图乙中霍尔元件的前表面电势低于后表面电势B.自行车的车速越大,霍尔电势差越高C.如果长时间不更换传感器的电源,霍尔电势差将减小D.根据单位时间内的脉冲数和车轮的半径即可获知车速大小评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)14、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)

15、如图所示,两根相距为L的竖直平行金属导轨位于匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨电阻不计,另两根与光滑轨道接触的金属杆质量均为m,电阻均为R,若要使cd杆恰好平衡,且静止不动,则ab杆运动速度大小是___________,需对ab杆施加的外力大小为___________。

16、周期和频率的关系:T=______或f=______.17、如图为在温度为左右的环境中工作的某自动恒温箱的原理简图。

箱内的电阻为热敏电阻,它的电阻随温度变化的图线如图所示。当ab端电压时,电压鉴别器会令开关S接通,恒温箱内的电热丝发热,使箱内的温度升高;当时,电压鉴别器会使S断开,停止加热。则恒温箱内的温度恒定在________

18、小明同学设计了一个“电磁天平”,如图所示,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,匝数为N.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B01.0T,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,为使电磁天平的量程达到0.5kg,线圈的匝数N至少为________匝(g=10m/s2).

19、LC振荡电路中,某时刻的磁场方向如图所示,若磁感应强度正在减弱,则电容器上极板带___________电;若磁感应强度正在增强,则电容器上极板带___________电。(均选填“正”或“负”)

20、现把电阻与线圈两端相连构成闭合回路,在线圈正上方放一条形磁铁,如图所示,磁铁的S极朝下,在将磁铁的S极插入线圈的过程中,通过电阻的感应电流的方向由___________,线圈与磁铁相互___________(填“吸引”或“排斥”)。

21、如图所示,先后以速度和匀速地把同一线圈从同一位置拉出有界匀强磁场的过程中,在先后两种情况下:

(1)线圈中的感应电流之比:___________。

(2)线圈中产生的热量之比:___________。

(3)拉力做功的功率之比:___________。评卷人得分四、作图题(共4题,共24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1题,共8分)26、为了测定条形磁铁附近的磁场的磁感应强度,小明在实验室里找到一个半导体霍尔元件,他将此元件靠近条形磁铁的北极放置,接成如图甲所示的电路。霍尔元件尺寸很小(图甲中元件尺寸已放大很多倍),故可将其所在位置的磁场近似看成匀强磁场。从南极向北极看所得到的霍尔元件侧视图如图乙所示,其几何尺寸图中已标出,磁场方向沿条形磁铁中心轴线。小明通过查阅该霍尔元件说明书,得知其载流子为自由电子,并查得其单位体积内的自由电子数为π。接下来;请你完成下列问题:

(1)电压表的正极是_____________端(填“P”或“Q”)。

(2)合上开关,读取电压表V、电流表A的读数分别为U、I,已知电子所带电荷量为-e(e为元电荷),还要读取_____________(填“a”、“b”或“c”)才能测出霍尔元件所处位置的磁感应强度,该处的磁感应强度为_____________(用代表各物理的字时表示)。

(3)图丙是用游标卡尺测量第(2)问中所需物理量的情形(因某种原因,主尺前部刻度未拍摄在图片内),则该量的读数是_____________。参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】【分析】

【详解】

固定线圈中通有顺时针方向的电流;磁铁位于线圈下面且可随车轮转动,由左手定则可知线圈左侧受到向右的安培力,线圈右侧也受到向右的安培力,由牛顿第三定律可知,磁铁受到向左的作用力,磁铁向左运动。

故选A。2、A【分析】【详解】

时间内;磁感应强度不发生变化,回路中没有感应电流,导棒受到的安培力和摩擦力为零;

时间内,磁感应强度均匀减小,导体棒中有从M到N的感应电流;感应电流大小不变,导棒受到的安培力向右;摩擦力向左;

时间内,磁感应强度方向相反,均匀增大,导体棒中有从M到N的感应电流;感应电流大小不变,导棒受到的安培力向左;摩擦力向右;

结合题意可判断A错误;符合题意,BCD正确,不符合题意。

故选A。3、C【分析】【详解】

A.导体棒向右加速运动时,感应电流从b流向a,在线圈Q里产生向上的磁场,金属圆环P的磁通量增加,为阻碍增加,金属圆环P产生顺时针方向的磁场,对桌面的压力大于圆环P的重力;故A错误;

B.导体棒向左加速运动时,感应电流从a流向b,在线圈Q里产生向下的磁场,金属圆环P的磁通量增加,为阻碍增加,金属圆环P产生逆时针方向的磁场,对桌面的压力大于圆环P的重力;故B错误;

C.导体棒向右减速运动时,感应电流从b流向a,在线圈Q里产生向上的磁场,金属圆环P的磁通量减少,为阻碍减少,金属圆环P产生逆时针方向的磁场,对桌面的压力小于圆环P的重力;故C正确;

D.导体棒向左减速运动时,感应电流从a流向b,在线圈Q里产生向下的磁场,金属圆环P的磁通量减少,为阻碍减少,金属圆环P产生顺时针方向的磁场,对桌面的压力小于圆环P的重力;故D错误。

故选C。4、A【分析】【分析】

【详解】

A.图示时刻,ad速度方向向里,bc速度方向向外,根据右手定则判断知ad中感应电流方向为a→d,bc中电流方向为c→b,则线圈中感应电流的方向为adcba;故A正确;

B.图示时刻;线圈中的感应电动势为。

线圈中感应电流的大小为。

故B错误;

C.图示时刻线圈与磁场平行;穿过线圈磁通量为0,故C错误;

D.由法拉第电磁感应定律知:穿过线圈磁通量的变化率。

故D错误。

故选A。5、B【分析】【分析】

【详解】

A.时;感应电动势最大,则此时线框的磁通量变化率最大,选项A错误;

B.时;感应电动势为零,则线框平面与中性面重合,选项B正确;

C.线框产生的交变电动势最大值为选项C错误;

D.线框产生的交变电动势的频率为。

选项D错误。

故选B。二、多选题(共8题,共16分)6、B:D【分析】【详解】

AB.速度为的粒子从ab边穿出,则偏转角为90°,但两者的速度大小关系不定,但其半径一定比速度为的粒子半径小,由半径公式则一定大于和A错误,B正确;

C.对速度为的粒子偏转30°;画出运动轨迹如图所示。

由几何关系知

所以

而联立得

C错误;

D.由于速度为的粒子偏转90°,则

得D正确。

故选BD。7、B:C【分析】电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质,故A错误;机械波和电磁波都可以发生干涉和衍射现象,故BC正确;机械波和电磁波都能传递信息和能量,故D错误.所以BC正确,AD错误.8、B:C【分析】【详解】

由左手定则可知,磁感应强度方向与安培力方向垂直,故A错误;由左手定则可知,O点的磁感应强度方向与垂直斜向右下方,此磁场方向可分解为水平向右和竖直向下,所以导线c在O点产生的磁场方向应水平向右,由右手定则可知,导线c中的电流为垂直纸面向外,导线a在O点产生的磁场方向竖直向上,导线b在O点产生的磁场方向竖直向下,所以长导线a中电流I1小于b中电流I2,由于不知道安培力的具体方向,所以无法确定长导线c中电流I3小于b中电流I2,故BC正确,D错误.9、A:D【分析】【详解】

A.交流电的频率越高;电容器的容抗越小,电容器对交流电的阻碍作用越小,A正确;

B.电容器在电路中的作用是通交流隔直流;通高频阻低频,B错误;

C.电感线圈对交变电流的阻碍作用仅是由线圈的感抗产生的;C错误;

D.交流电的频率越高;电感线圈的感抗越大,电感线圈对交流电的阻碍作用越大,D正确。

故选AD。10、B:D【分析】【详解】

A.小球a、b碰撞后在竖直面内做匀速圆周运动;则重力和电场力平衡,所以电场力竖直向上,小球a带负电,故A错误;

B.小球a加速过程,由动能定理得

碰撞过程由动量守恒定律得

解得

故B正确;

C.小球a、b碰撞后在竖直面内做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得

解得

故C错误;

D.洛伦兹力不做功,电场力做功为

所以机械能减少量

故D正确。

故选BD。11、A:D【分析】【详解】

当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,可知,p、q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故AD正确,BC错误。

故选AD。12、B:C:D【分析】【分析】

【详解】

A.杆1向右做切割磁感线运动;产生感应电流,受到向左的安培力而做减速运动,杆2受到向右的安培力而向右做加速运动,回路产生的总的感应电动势减小,感应电流减小,两棒受到的安培力减小,加速度减小,所以杆1将做变减速运动,杆2将做变加速运动。故A错误。

B.对杆1、杆2系统受合外力为零,则动量守恒,则

解得最终速度v=0.5v0

选项B正确;

C.整个回路产生的热量

则杆1上总共产生热量为

选项C正确;

D.根据动量定理

解得

选项D正确;

故选BCD。13、A:C:D【分析】【详解】

A.电流方向水平向右;电子水平向右运动,磁感应强度竖直向下,根据左手定则可知电子受到的洛伦兹力指向前表面,所以电子会在前表面聚集,电子带负电,所以霍尔元件的前表面电势低于后表面电势,A正确;

B.当霍尔电压稳定时,导体中的电子受力满足

为金属板前后表面距离,电流的微观表达式为

金属板厚度,解得

根据表达式可知霍尔电势差与自行车的车速无关;B错误;

C.如果长时间不更换传感器的电源,电流减小,霍尔电势差减小;C正确;

D.根据单位时间的脉冲数可以求解车轮转动的周期,根据可以求解车轮的角速度,结合可以求解车速大小;D正确。

故选ACD。三、填空题(共8题,共16分)14、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】1215、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]要使cd杆恰好平衡,且静止不动,cd杆应满足

由法拉第电磁感应定律及欧姆定律可得

联立解得ab杆运动速度大小为

[2]ab杆应以速度v匀速上升,由平衡条件可得

联立解得需对ab杆施加的外力大小为【解析】2mg16、略

【解析】17、略

【分析】【详解】

设电路路端电压为U,当Uab=0时,有R1=R3

解得Rt=20kΩ

由图可知,当Rt=20kΩ时t=35【解析】3518、略

【分析】【详解】

[1].线圈受到安培力为:F=NB0IL

天平平衡有:mg=NB0IL

代入数据解得:N=25匝【解析】2519、略

【分析】【详解】

[1]若磁场正在减弱,则磁场能在减小,是电容器的充电过程,根据楞次定律可确定电流由b向a;电场能增大,则上极板带负电;

[2]若磁场正在增强,则磁场能在增大,是放电过程,电场能正在减小,根据楞次定律,可判断电流由a向b,则上极板带正电。【解析】负正20、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量变大,原磁场方向向上,所以感应磁场方向向下,根据右手螺旋定则,拇指表示感应磁场的方向,四指弯曲的方向表示感应电流的方向,即通过电阻的电流方向为b→a。

[2]根据楞次定律“来拒去留”可判断线圈对磁铁的作用是阻碍作用,故磁铁与线圈相

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