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| 简介:
一.选择题:本题共 10 小题,每小题 4 分,在每小题给出的四个选项中,第 1~7题只有一项符合题目要求,第 8~10题有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 1.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是( ) A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化 B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化 C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接。往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流的变化 D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化 2.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图象如图所示,由图可知( ) A.在t1和t3时刻线圈平面与磁场方向垂直 B.在t2和t4时刻穿过线圈的磁通量变化最快 C.从t2时刻到t4时刻,穿过线圈横截面的电量为零 D.若线圈转动周期为0.02秒,则1秒内电流方向改变100次 3、如图所示,在条形磁铁的外面套着一个闭合金属弹簧线圈P,现用力从四周拉弹簧线圈,使线圈包围的面积变大,则下列关于穿过弹簧线圈磁通量的变化以及线圈中是否有感应电流产生的说法中,正确的是( ) A.磁通量增大,有感应电流产生 B.磁通量增大,无感应电流产生 C.磁通量减小,有感应电流产生 D.磁通量减小,无感应电流产生
4、电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示。现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是( ) A.从a到b,上极板带正电 B.从a到b,下极板带正电 C.从b到a,上极板带正电 D.从b到a,下极板带正电 5.如图所示的电路中,电源电动势为E,线圈L的电阻不计,以下判断正确的是( ) A.闭合S瞬间至稳定过程,灯泡始终不发光 B.闭合S稳定后,电容器a板带正电 C.断开S瞬间,电阻R中无电流通过 D.断开S瞬间,灯泡中电流方向向右 6.如图所示的理想变压器,b是原线圈的中点接头,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上正弦交变电压,现将单刀双掷开关与a连接,下列说法正确的是( ) A.滑动变阻器触头P向上移动时,电压表、电流表示数均变小 B.滑动变阻器触头P向上移动时,原线圈中电流增大 C.单刀双掷开关由a转向b,电压表、电流表示数均变大 D.单刀双掷开关由a转向b,变压器输入功率将变小 7.某电站用11KV交变电压输电,输送功率一定,输电线的电阻为R,现若用变压器将电压升高到220KV送电,要使输电线上损失的功率不变,可使输电线的直径变为原来的( ) A. B. C. D. 8. 如图所示是某弹簧振子的振动图象,由图可知( ) A.质点的振幅是5cm,周期是2s B.在t=1.5s时,质点的速度和加速度方向相同 C.在t=1.0s时,质点的位移最大,速度为零,加速 度-x方向最大 D.在t=4. 0s时,质点的速度为零 9.如图,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则( )
10.在光滑的水平地面上方,有个磁感应强度大小B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,如图PQ为磁场的边界.一个半径为a,质量为m,电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图位置运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为,则下列说法正确的是 ( ) A.此时圆环中的电功率为 B.此时圆环的加速度为 C.此过程中通过圆环截面的电量为 D.此过程中回路产生的电能为0.75mv2 二、填空题(每空2分,共16分) 11.在水平桌面上放一闭合铝环,如图所示,当其正上方的一条形磁铁向下运动时,圆环将有 趋势(填“收缩”、“扩张”),对桌面的压力将 (填“增大”、“减小”或“不变”)。 12.如图所示交变电流正值为正弦波的一部分,该交变电流的周期为 S, 电流有效值为 A。 13.如图为法拉第圆盘发电机的示意图,若已知磁感应强度大小为B,铜盘半径为r,转动角速度为ω,则电阻R中电流方向为 (填向上 或向下),铜盘中产生的感应电动势表达式为 . 14.如图所示,L1、L2、L3为相同灯泡,变压器线圈匝数比n1: n2=3:1工作时灯泡L2、L3的实际功率均为P,则线圈匝数比n2: n3= , L1的实际功率为 . 计算题(8分+12分+12分+12分) 15、(8分)如图所示,宽度为L=0.2m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R =1Ω的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T.一根质量为m=10g的导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.现用一平行于导轨的拉力拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,运动速度v = 10m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求: (1)在闭合回路中产生的感应电流的大小. (2)作用在导体棒上的拉力的大小. (3)当导体棒移动30cm时撤去拉力,求:从撤去拉力至棒停下来过程中电阻R上产生的热量. 16、(12分)如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为10cm和20cm,内阻为5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以50rad/s的角速度匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部20Ω的电阻R相接.(电压表和电流表为理想电表) 求电键S合上后: (1)写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式. (2)电压表和电流表示数;电阻R上所消耗的电功率. (3)如保持转子匀速转动,外力每分钟需要对转子所做的功. 17.(12分)均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时, ⑴求线框中产生的感应电动势大小; ⑵求cd两点间的电势差大小; ⑶若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。 ⑷如果线框下落的高度大于⑶中的高度,且线框在完全进入磁场前已做匀速运动,试定性画出线框进入磁场后速度随时间变化的图像
18.(12分)如图所示,足够长的光滑导轨ab、cd固定在竖直平面内,导轨间距为l,b、c两点间接一阻值为R的电阻,ef是一水平放置的导体杆,其质量为m,有效电阻值为R,杆与ab、cd保持良好接触,整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现用一竖直向上的力拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为的匀加速运动,上升了h高度,这一过程中bc间电阻R产生的焦耳热为Q,g为重力加速度,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。求: (1)导体杆上升到h过程中通过杆的电量; (2)导体杆上升到h时所受拉力F的大小; (3)导体杆上升到h过程中拉力做的功。 涡阳四中2014——2015学年度高二质量检测物理参考答案 单项选择题(每题4分,共40分) 二、填空题(每空2分,共16分) 11.收缩 增大 12.0.2S, (8.66)A 13.向上 14.1:1 三、计算题(8分+12分+12分+12分) 15.(8分)解:(1)E=BLv=0.5×0.2×10V=1V I=E/R=1A (3分) (2)F=F安=BIL=0.1N (2分) (3)由能量守恒定律有:Q=mv2 /2=0.5J (3分) 16、(12分)解:(1)感应电动势最大值 Em=nBSω=100×0.5×0.1×0.2×50V=50V 故交变电动势瞬时值的表达式为 e= Emcosωt=50cos50tV (3分) (2)感应电动势有效值E==50V. 电键S合上后,由闭合电路欧姆定律 I=A=2.0A, U=IR=2×20V=40V 即电流表示数为2A,电压表示数为40V。 电阻R上所消耗的电功率P=IU=2×40W=80W. (5分) (3)W=Q=I2(R+r)t=22×(20+5)×60J=6.0×103J (4分) 17(12分)解:(1)cd边刚进入磁场时,线框速度v= 线框中产生的感应电动势E=BLv=BL (3分) (2)此时线框中电流 I= cd两点间的电势差U=I()= (3分) (3)安培力 F=BIL= 根据牛顿第二定律mg-F=ma,由a=0 解得下落高度满足 (3分) ⑷ (3分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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