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文档介绍
物理卷·2018届湖南省娄底市双峰一中高二上学期第三次月考物理试卷 (解析版)
2016-2017学年湖南省娄底市双峰一中高二(上)第三次月考物理试卷 一、选择题(每小题4分,共52分) 1.如图所示,电灯A、B与固定电阻的阻值均为R,L是自感系数较大的线圈.当S1闭合、S2断开且电路稳定时A、B亮度相同,再闭合S2,待电路稳定后将S1断开,下列说法正确的是( ) A.A、B两灯慢慢熄灭 B.A灯将比原来更亮一些后再熄灭 C.有电流通过B灯,方向为c→d D.有电流通过A灯,方向为b→a 2.穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是( ) A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变 B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大 C.图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势大于在t1~t2时间内产生的感应电动势 D.图④中回路产生的感应电动势先变小再变大 3.如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是( ) A.线框中产生的感应电流方向相同 B.线框所受的安培力方向相反 C.两过程所用的时间相等 D.进入磁场的过程中线框产生的热量较少 4.如图所示,平行导轨间距为d,一端跨接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与导轨所在平面垂直.一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计.当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是( ) A. B. C. D. 5.如图所示,内壁光滑,水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口径的带正电的小球,以速率v0沿逆时针方向匀速圆周运动.若在此空间突然加上方向竖直向上,磁感应强度B随时间成正比增加的变化磁场,设运动过程中小球带电量不变,那么( ) A.小球对玻璃环的压力一定不断增大 B.小球受到的磁场力一定不断增大 C.小球先沿逆时针方向减速运动,过一段时间后沿顺时针方向加速运动 D.磁场力对小球先做负功,后做正功 6.如图所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电流i随时间t变化的图象是(设导线框中电流沿abcdef为正方向)( ) A. B. C. D. 7.如图所示电路中,电源内电阻和线圈L的电阻均不计,K闭合前,电路中电流为I=E/2R.将K闭合时,线圈中的自感电动势( ) A.方向与原电流方向相同 B.有阻碍电流作用,最后电流总小于I C.有阻碍电流增大的作用,电流保持I不变 D.有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是要增大到2I 8.如图所示,通电直导线旁放有一闭合线圈abcd,当直电线中的电流I变化时( ) A.电流I增大,线圈向左平动 B.电流I增大,线圈向右平动 C.电流I减小,线圈向上平动 D.电流I减小,线圈向右平动 9.如图所示,水平放置的平行金属导轨左边接有电阻R,轨道所在处有竖直向下的匀强磁场,金属棒ab横跨导轨,它在外力的作用下向右匀速运动,速度为v.若将金属棒的运动速度变为2v,(除R外,其余电阻不计,导轨光滑)则( ) A.作用在ab上的外力应增大到原来的4倍 B.感应电动势将增大为原来的4倍 C.感应电流的功率将增大为原来的4倍 D.外力的功率将增大为原来的4倍 10.如图所示,通电螺线管左侧和内部分别静止吊一环a和b,当变阻器R的滑动头c向左滑动时( ) A.a向左摆,b向右摆 B.a向右摆,b向左摆 C.a向左摆,b不动 D.a向右摆,b不动 11.变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了( ) A.增大涡流,提高变压器的效率 B.减小涡流,提高变压器的效率 C.增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量 D.增大铁芯中的电阻,以减少发热量 12.如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两个相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面.现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动.若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能( ) A.变为0 B.先减小后不变 C.等于F D.先增大再减小 13.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则从线圈cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中( ) A.感应电流所做的功为mgd B.感应电流所做的功为2mgd C.线圈的最小速度可能为 D.线圈的最小速度一定为 二、填空题(每空2分共16分) 14.如图为“研究电磁感应现象”的实验装置. (1)将图中所缺的导线补接完整. (2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有: ①将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将 ; ②原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将 . (3)在做“研究电磁感应现象”实验时,如果副线圈两端不接任何元件,则副线圈电路中将 . A.因电路不闭合,无电磁感应现象 B.有电磁感应现象,只有感应电动势, C.能用楞次定律判断感应电动势方向 D.不能用楞次定律判断感应电动势方向. 15.研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率.步骤如下: (1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为 mm; (2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为 mm; (3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图4,则该电阻的阻值约为 Ω. (4)用伏安法测定该圆柱体在不同长度时的电阻,除被测圆柱体外,还有如下供选择的实验器材: 电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω) 电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω) 电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ) 电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ) 直流电源E(电动势4V,内阻不计) 滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A) 滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A) 开关S、导线若干 为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在如图3所示的虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号. 三、分析解答题(6分+10分+16分=36分) 16.如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一半径r=10cm,电阻R=0.01Ω,质量m=0.02kg的金属圆环以v0=10m/s的速度向一面积足够大,磁感应强度B=0.2T的匀强磁场滑去,当圆环刚好有一半进入磁场时圆环的加速度为a=40m/s2,求此过程圆环增加的内能. 17.如图所示,虚线MN为电场、磁场的分界线,匀强电场E=103V/m,方向竖直向上,电场线与边界线MN成45o角,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,在电场中有一点A,A点到边界线MN的垂直距离AO的长为L=10cm,将比荷为×104C/kg的带负电粒子从A处由静止释放(电场、磁场范围足够大,粒子所受重力不计).求: (1)粒子第一次在磁场中运动的轨道半径; (2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间. 18.如图所示,一质量为m=0.016kg、长L=0.5m、宽d=0.1m、电阻R=0.1Ω的矩形线圈,从h1=5m的高处由静止开始下落,然后进入匀强磁场,当下边进入磁场时,由于磁场力的作用,线圈正好作匀速运动.(g=10m/s2) (1)求匀强磁场的磁感应强度B. (2)如果线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.15s,求磁场区域的高度h2. (3)从线圈的下边进入磁场开始到线圈下边离开磁场的时间内,在线圈中产生的焦耳热是多少? 2016-2017学年湖南省娄底市双峰一中高二(上)第三次月考物理试卷 参考答案与试题解析 一、选择题(每小题4分,共52分) 1.如图所示,电灯A、B与固定电阻的阻值均为R,L是自感系数较大的线圈.当S1闭合、S2断开且电路稳定时A、B亮度相同,再闭合S2,待电路稳定后将S1断开,下列说法正确的是( ) A.A、B两灯慢慢熄灭 B.A灯将比原来更亮一些后再熄灭 C.有电流通过B灯,方向为c→d D.有电流通过A灯,方向为b→a 【考点】自感现象和自感系数. 【分析】在开关断开瞬间,线圈阻碍电流的减小,断开S1瞬间产生一自感电动势相当于电源,与A组成闭合回路. 【解答】解:由图可知,该电路为桥式电路,相对于A与L并联,B与变阻器并联,之后两部分串联,由于电路稳定时A,B亮度相同,可知此时左右两部分的电压相等,则两部分的并联电阻值也相等,线圈的电阻值R0=R. A、B、在开关S断开时,线圈L与A组成闭合自感回路,自感电流流过A,A逐渐熄灭,电流不流过B,所以B立刻熄灭.故A错误,B错误; C、D、在开关S断开时,线圈L与A组成闭合自感回路,此时流过L的电流的方向不变,流过A的电流的方向与原来相反,即方向为b→a;故C错误,D正确. 故选:D 2.穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是( ) A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变 B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大 C.图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势大于在t1~t2时间内产生的感应电动势 D.图④中回路产生的感应电动势先变小再变大 【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律. 【分析】根据法拉第电磁感应定律:感应电动势与磁通量的变化率成正比,结合数学知识进行分析. 【解答】解:A、图中磁通量Φ不变,没有感应电动势产生.故A错误. B、图中磁通量Φ随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,即不变,根据法拉第电磁感应定律得知,回路中产生的感应电动势恒定不变.故B错误. C、图中回路在O~t0时间内,图象的斜率大于在t0~2t0时间的斜率,说明前一段时间内磁通量的变化率大于后一时间内磁通量的变化率,所以根据法拉第电磁感应定律知,在O~t0时间内产生的感应电动势大于在t0~2t0时间内产生的感应电动势.故C正确. D、图中磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,磁通量的变化率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,故D错误. 故选:C 3.如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是( ) A.线框中产生的感应电流方向相同 B.线框所受的安培力方向相反 C.两过程所用的时间相等 D.进入磁场的过程中线框产生的热量较少 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势. 【分析】根据楞次定律判断感应电流的方向和安培力的方向.线框进入磁场过程加速度为零,做匀速运动,完全在磁场中运动时做匀加速运动,穿出磁场速度大于进入磁场的速度,安培力增大,线框将做减速运动,出磁场时大于或等于进入磁场时的速度,所用时间将缩短; 根据功能关系分析热量关系. 【解答】解:A、线框进入磁场和穿出磁场的过程,磁场方向相同,而磁通量变化情况相反,进入磁场时磁通量增加,穿出磁场时磁通量减小,则由楞次定律可知,产生的感应电流方向相反,故A错误. B、根据楞次定律:感应电流阻碍导体与磁场间相对运动,可知,安培力方向均水平向左,方向相同,故B错误. C、线框进入磁场时做匀速运动,完全在磁场中运动时磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力而做匀加速运动,穿出磁场时,线框所受的安培力增大,大于恒力F,线框将做减速运动,刚出磁场时,线框的速度大于或等于进入磁场时的速度,则穿出磁场过程的平均速度较大,则进入磁场过程的时间大于穿出磁场过程的时间,故C错误; D、据功能关系可知,由于匀速进磁场,故进入磁场产生的热量Q1=FL; 穿出磁场过程,外力做正功,线框的动能减小,则有FL+△Ek=Q2.故进入磁场过程中产生的热量少于穿出磁场过程产生的热量.故D正确. 故选:D. 4.如图所示,平行导轨间距为d,一端跨接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与导轨所在平面垂直.一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计.当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是( ) A. B. C. D. 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律. 【分析】题中导体与磁场垂直,根据导体切割电动势公式E=Blv求出感应电动势,l是有效切割长度,再由闭合电路欧姆定律求出感应电流. 【解答】解:ab棒有效的切割长度为:L= 产生的感应电动势为:E=BLv=Bv, 通过R的电流为:I==. 故选:D 5.如图所示,内壁光滑,水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口径的带正电的小球,以速率v0沿逆时针方向匀速圆周运动.若在此空间突然加上方向竖直向上,磁感应强度B随时间成正比增加的变化磁场,设运动过程中小球带电量不变,那么( ) A.小球对玻璃环的压力一定不断增大 B.小球受到的磁场力一定不断增大 C.小球先沿逆时针方向减速运动,过一段时间后沿顺时针方向加速运动 D.磁场力对小球先做负功,后做正功 【考点】安培力;左手定则. 【分析】变化的磁场产生感生电场,由楞次定律判断出感生电场方向,然后判断带电小球受到的电场力方向,判断小球的运动性质,然后判断小球对环的压力如何变化,判断小球受到的磁场力如何变化. 【解答】解:磁感应强度竖直向上,B随时间成正比增加,由楞次定律可知,变化的磁场产生的感生电场沿顺时针方向; 小球带正电,小球所受电场力沿顺时针方向,与小球的运动方向相反,小球做减速运动,当小球速度减小到零后,小球沿顺时针方向加速运动,速度又不大增加; A、小球在水平面内做圆周运动,环对小球的弹力与小球所受的洛伦兹力提供向心力,小球做逆时针减速运动时,洛伦兹力与向心力方向相反,则环对小球的弹力减去洛伦兹力等于向心力,当小球速度为0时,向心力和洛伦兹力均为0,则环对小球的弹力为0,即小球对玻璃环的压力减小了,故A错误; B、由于小球的速度先减小后增大,由洛伦兹力公式f=qvB可知,小球受到的磁场力先减小后增大,故B错误; C、小球先沿逆时针方向减速运动,过一段时间后沿顺时针方向加速运动,故C正确; D、洛伦兹力始终与小球的运动方向垂直,磁场力对小球不做功,故D错误; 故选C. 6.如图所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电流i随时间t变化的图象是(设导线框中电流沿abcdef为正方向)( ) A. B. C. D. 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律. 【分析】由右手定则(或楞次定律)判断出感应电流方向; 由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流的大小;应用排除法分析答题. 【解答】解:(1)由右手定则可知,导线框进入磁场过程中,感应电流沿fedcb,电流是负的,故AC错误; (2)导线框进入或离开磁场时,导线切割磁感线产生感应电动势,E=BLv,感应电流I==, 由图示可知,进入磁场过程中,先是fe切割磁感线,L较小,感应电流较小,经过一段时间后, 切割磁感线的有效长度L等于ab边长,L变大感应电流变大;当导线框离开磁场过程中, 开始切割磁感线的有效长度L较大,感应电流I较小,然后L变大,I较大,由图象可知B正确,D错误; 故选:B 7.如图所示电路中,电源内电阻和线圈L的电阻均不计,K闭合前,电路中电流为I=E/2R.将K闭合时,线圈中的自感电动势( ) A.方向与原电流方向相同 B.有阻碍电流作用,最后电流总小于I C.有阻碍电流增大的作用,电流保持I不变 D.有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是要增大到2I 【考点】电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用. 【分析】根据自感现象的条件,结合法拉第电磁感应定律、楞次定律与闭合电路欧姆定律,即可求解. 【解答】解:A、当K闭合时,电阻R被短路,导致电流增大,线圈中出现自感电动势,从而阻碍电流的增大,结合楞次定律可知,自感电动势的方向与原电流的方向相反,故A错误; B、当电流增大,自感电动势阻碍电流的增大,因电阻减一半,根据闭合电路欧姆定律,可知,电流要增大2倍,故BC错误,D正确; 故选:D. 8.如图所示,通电直导线旁放有一闭合线圈abcd,当直电线中的电流I变化时( ) A.电流I增大,线圈向左平动 B.电流I增大,线圈向右平动 C.电流I减小,线圈向上平动 D.电流I减小,线圈向右平动 【考点】楞次定律. 【分析】直导线中通有向下均匀增大的电流,根据安培定则判断导线右侧的磁场方向以及磁场的变化,再根据楞次定律判断感应电流的方向,最后根据左手定则判断出ab、cd边所受安培力的方向,注意离导线越近,磁感应强度越大. 【解答】解:A、B、直导线中通有向上均匀增大的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,且均匀增大,根据楞次定律,知感应电流的方向为逆时针方向.根据左手定则,ab边受到的安培力方向向右,线圈向右运动.故A错误,B正确. C、D、直导线中通有向上均匀减小的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,且均匀减小,根据楞次定律,知感应电流的方向为顺时针方向.根据左手定则,ab边受到的安培力方向向左,线圈向左运动.故C错误,D错误. 故选:B. 9.如图所示,水平放置的平行金属导轨左边接有电阻R,轨道所在处有竖直向下的匀强磁场,金属棒ab横跨导轨,它在外力的作用下向右匀速运动,速度为v.若将金属棒的运动速度变为2v,(除R外,其余电阻不计,导轨光滑)则( ) A.作用在ab上的外力应增大到原来的4倍 B.感应电动势将增大为原来的4倍 C.感应电流的功率将增大为原来的4倍 D.外力的功率将增大为原来的4倍 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率. 【分析】根据法拉第定律、欧姆定律推导出安培力的表达式,因金属棒匀速运动,由平衡条件就得到了外力的表达式.感应电动势的表达式E=BLv.感应电流的表达式I=.感应电流的功率等于外力的功率.根据各个物理量的表达式进行分析即可. 【解答】解:A、金属棒产生的感应电动势 E=BLv,E∝v,感应电流 I==,I∝v,则知感应电动势和感应电流均为原来的2倍. 金属棒所受的安培力 F安=BIL=,因金属棒匀速运动,由平衡条件得,外力F=F安=,则知F∝v,外力应增大到原来的2倍.故AB错误. C、根据功能关系可知,外力的功率等于感应电流的功率 为P=I2R=,P∝v2,则外力的功率将增大为原来的4倍.故CD正确. 故选:CD. 10.如图所示,通电螺线管左侧和内部分别静止吊一环a和b,当变阻器R的滑动头c向左滑动时( ) A.a向左摆,b向右摆 B.a向右摆,b向左摆 C.a向左摆,b不动 D.a向右摆,b不动 【考点】楞次定律. 【分析】影响电磁铁磁性强弱的因素:电流的大小,线圈的匝数.滑动变阻器滑片移动,如何引起电流变化,从而引起的电磁铁磁性强弱的变化. 根据楞次定律,线圈中的感应电流总是阻碍磁通量的变化,因此可以判定的运动趋势. 【解答】 解:当滑动变阻器的滑片P向左移动时,接入电路中的电阻变小,电流变大,通电螺线管的磁性将增强,穿过线圈a和b的磁通量都变大,根据楞次定律,要阻碍磁通量的变大,所以b环产生的安培力使其有收缩的趋势,来阻碍磁通量变大,因此产生安培力与环在同一平面,所以不会左右摆动;而a环因磁通量增加,产生感应电流,导致其受到安培力方向向左,使其向左摆动,故AB错误,C正确; 故选:C 11.变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了( ) A.增大涡流,提高变压器的效率 B.减小涡流,提高变压器的效率 C.增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量 D.增大铁芯中的电阻,以减少发热量 【考点】* 涡流现象及其应用;功能关系. 【分析】涡流现象能在导体内部损耗能量,利用薄硅钢片叠压而成的,增大电阻,从而减小涡流,提高效率. 【解答】解:变压器的铁芯,在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象,要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是增大电阻,从而为了减小涡流,减小发热量,提高变压器的效率,故BD正确,AC错误; 故选:BD. 12.如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,两个相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面.现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动.若b始终保持静止,则它所受摩擦力可能( ) A.变为0 B.先减小后不变 C.等于F D.先增大再减小 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;摩擦力的判断与计算. 【分析】当a向上运动时,在闭合回路中产生顺时针感应电流,b导体棒受到向上的安培力,讨论分析安培力与其重力沿导轨向下分力的大小,即可由平衡条件分析出摩擦力变化情况. 【解答】解:对a棒:a棒所受合力为:F合=F﹣f﹣mgsinθ﹣F安=F﹣f﹣mgsinθ﹣,可知a棒速度增大,合力将减小,加速度减小至加速度为零后,速度恒定不变,所以a棒所受的安培力先增大后不变. b最终受到的静摩擦力有三种情况: 第一种是:摩擦力为零,则BIL=mgsinθ,故A正确. 第二种是:摩擦力向上,则BIL+f=mgsinθ,由于最初是f=mgsinθ,故摩擦力先减小后不变,故B正确; 在这种情况下:f=mgsinθ﹣BIL;此时对a,F=mgsinθ+BIL+f滑,故F≠f; 第三种是:摩擦力向下,则BIL=mgsinθ+ f,f=BIL﹣mgsinθ;由于最初是f=mgsinθ;BIL﹣mgsinθ与mgsinθ的大小有三种情况,故f的变化也有三种情况:一是先减小至零后反向增大至f(小于初值)不变,二是先减小至零后反向增大至f(等于初值)不变,三是先减小至零后反向增大至f(大于初值)不变.是而此时对a,F=mgsinθ+BIL+f滑,故F≠f.综上所述,b棒所受摩擦力可能为零,不可能为F,故CD错误. 故选:AB 13.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则从线圈cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中( ) A.感应电流所做的功为mgd B.感应电流所做的功为2mgd C.线圈的最小速度可能为 D.线圈的最小速度一定为 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化. 【分析】线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度是相同的,又因为线圈全部进入磁场不受安培力,要做匀加速运动.可知线圈进入磁场先要做减速运动. 【解答】解:A、根据能量守恒研究从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程:动能变化为0,重力势能转化为线框产生的热量,Q=mgd. cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0, 所以从cd边刚穿出磁场到ab边离开磁场的过程,线框产生的热量与从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程产生的热量相等, 所以线圈从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程,产生的热量Q′=2mgd,感应电流做的功为2mgd.故A错误,B正确. C、线框可能先做减速运动,在完全进入磁场前做匀速运动,因为完全进入磁场时的速度最小,则mg=,则最小速度v=.故C正确. D、因为进磁场时要减速,即此时的安培力大于重力,速度减小,安培力也减小,当安培力减到等于重力时,线圈做匀速运动,全部进入磁场将做加速运动, 设线圈的最小速度为vm,知全部进入磁场的瞬间速度最小. 由动能定理,从cd边刚进入磁场到线框完全进入时,则有 有,综上所述,线圈的最小速度为.故 D正确. 故选BCD. 二、填空题(每空2分共16分) 14.如图为“研究电磁感应现象”的实验装置. (1)将图中所缺的导线补接完整. (2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有: ①将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将 向右偏 ; ②原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将 向左偏 . (3)在做“研究电磁感应现象”实验时,如果副线圈两端不接任何元件,则副线圈电路中将 BC . A.因电路不闭合,无电磁感应现象 B.有电磁感应现象,只有感应电动势, C.能用楞次定律判断感应电动势方向 D.不能用楞次定律判断感应电动势方向. 【考点】研究电磁感应现象. 【分析】(1)注意该实验中有两个回路,一是电源、电键、变阻器、小螺线管串联成的回路,二是电流计与大螺线管串联成的回路,据此可正确解答; (2)磁场方向不变,磁通量的变化不变时电流方向不变,电流表指针偏转方向相同,磁通量的变化相反时,电流表指针方向相反; (3)当穿过线圈的磁通量发生变化时,一定有感应电动势,若闭合时,才有感应电流,可以由楞次定律来确定感应电动势的方向. 【解答】解:(1)将电源、电键、小螺线管、滑动变阻器串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示: (2)闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏; ①将原线圈迅速插入副线圈时,磁场方向不变,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流计指针将向右偏转. ②原线圈插入副线圈后,由电路图可知,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,原线圈电流变小,穿过副线圈的磁场方向不变,但磁通量变小,灵敏电流计指针将左偏转; (3)如果副线圈两端不接任何元件,线圈中仍有磁通量的变化,仍会产生感应电动势,不会没有感应电流存在,但是可根据楞次定律来确定感应电流的方向,从而可以判断出感应电动势的方向.故BC正确,AD错误, 故选:BC; 故答案为:(1)如图所示;(2)①向右偏;②向左偏;(3)BC. 15.研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率.步骤如下: (1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为 50.15 mm; (2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为 4.700 mm; (3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图4,则该电阻的阻值约为 220 Ω. (4)用伏安法测定该圆柱体在不同长度时的电阻,除被测圆柱体外,还有如下供选择的实验器材: 电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω) 电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω) 电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ) 电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ) 直流电源E(电动势4V,内阻不计) 滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A) 滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A) 开关S、导线若干 为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在如图3所示的虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号. 【考点】测定金属的电阻率. 【分析】(1)游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读; (2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读; (3)用欧姆表测电阻的读数为指针示数乘以倍率,当指针指在中央附近时测量值较准确; (4)电路分为测量电路和控制电路两部分.测量电路采用伏安法.根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系,选择电流表外接法. 【解答】解:(1)游标卡尺的固定刻度读数为50mm,游标尺上第8个刻度游标读数为0.05×3m=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm; (2)螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm,所以最终读数为:4.5mm+0.200mm=4.700mm. (3)该电阻的阻值约为22.0×10Ω=220Ω. (4)电源电动势为4V,故电压表应选V1,电阻中最大电流约为:Im==≈12mA; 则电流表应选A2; 滑动变阻器的电阻值相对比较小,所以选择分压式接法;有: =≈46; ==7.3<46,因待测电阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法如图所示: 故答案为:(1)50.15;(2)4.700;(3)220;(4)如上图所示. 三、分析解答题(6分+10分+16分=36分) 16.如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一半径r=10cm,电阻R=0.01Ω,质量m=0.02kg的金属圆环以v0=10m/s的速度向一面积足够大,磁感应强度B=0.2T的匀强磁场滑去,当圆环刚好有一半进入磁场时圆环的加速度为a=40m/s2,求此过程圆环增加的内能. 【考点】法拉第电磁感应定律;焦耳定律. 【分析】根据切割产生的感应电动势公式求出感应电动势的大小,从而根据闭合电路欧姆定律求出电流的大小,再根据安培力大小公式求出安培力的大小,通过此时的安培力,结合牛顿第二定律求出加速度的大小与环的速度的大小之间的关系.最后根据能量守恒定律,抓住动能的减小量全部转化为热量求出. 【解答】解:当圆环刚好有一半进入磁场时,环的有效切割长度的圆的直径,即2r,由法拉第电磁感应定律得: E=BLv=2Brv, 感应电流:E= 圆环受到的安培力:F=BIL== 圆环的加速度: 所以: 对圆环,由能量守恒定律得: mv02=Q+mv2, 代入数据 解得:Q=0.75J 答:此过程增加的内能0.75J 17.如图所示,虚线MN为电场、磁场的分界线,匀强电场E=103V/m,方向竖直向上,电场线与边界线MN成45o角,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,在电场中有一点A,A点到边界线MN的垂直距离AO的长为L=10cm,将比荷为×104C/kg的带负电粒子从A处由静止释放(电场、磁场范围足够大,粒子所受重力不计).求: (1)粒子第一次在磁场中运动的轨道半径; (2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间. 【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】(1)根据动能定理求解粒子第一次进入磁场时的速度大小; (2)先求出粒子在电场中匀加速直线运动的时间,由牛顿第二定律和速度公式结合求解;粒子在磁场中转过周,运动时间为,求得周期T,即求出在磁场中运动时间,从而得到总时间; 【解答】解:(1)粒子在电场中有: 代入数据: == 在磁场中: 解得: m (2)由 代入数据解得: 粒子在磁场中运动周, 所以 所以 答:(1)粒子第一次在磁场中运动的轨道半径; (2)粒子从释放到下一次进入到电场区域所需要的时间 18.如图所示,一质量为m=0.016kg、长L=0.5m、宽d=0.1m、电阻R=0.1Ω的矩形线圈,从h1=5m的高处由静止开始下落,然后进入匀强磁场,当下边进入磁场时,由于磁场力的作用,线圈正好作匀速运动.(g=10m/s2) (1)求匀强磁场的磁感应强度B. (2)如果线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.15s,求磁场区域的高度h2. (3)从线圈的下边进入磁场开始到线圈下边离开磁场的时间内,在线圈中产生的焦耳热是多少? 【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律. 【分析】(1)线框从h1高度处由静止自由下落,由高度求出线框刚进磁场时速度,根据感应电动势公式和欧姆定律求出电流大小,由楞次定律判断电流方向. (2)线框在磁场中做匀加速直线运动,位移为h2﹣L,加速度为g,结合初速度求出时间. 【解答】解:根据动能定理:mgh1=mv12 得:v1=10m/s I= 则:F安= 刚进入磁场时做匀速运动 mg=BIL 得:B==0.4T (2)匀速运动时间:t1==0.05s t2=t﹣t1=0.1s 完全进入磁场后做加速运动 h2=v2t+gt22 代入数据得:h2=1.05m (3)v2=v1﹣gt2=11m/s F安==0.176N 根据牛顿第二定律:F安﹣mg=ma 得:a=1m/s2 (4)根据能量的转化与守恒:Q=mgL=0.08J 答:(1)匀强磁场的磁感应强度B为0.4T. (2)如果线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.15s,磁场区域的高度h2为1.05m. (3)从线圈的下边进入磁场开始到线圈下边离开磁场的时间内,在线圈中产生的焦耳热是0.08J. 查看更多
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