- 2021-05-24 发布 |
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文档介绍
【物理】辽宁省辽河油田第二高级中学2019-2020学年高二上学期期末考试试题(解析版)
辽油二高高二期末物理试题 一、单选题 1.如图所示,在水平长直导线正下方,有一只可以自由转动的小磁针。现给直导线通以由a向b的恒定电流I,若地磁场的影响可忽略,则小磁针的N极将 A. 保持不动 B. 向下转动 C. 垂直纸面向里转动 D. 垂直纸面向外转动 【答案】C 【解析】 【详解】当通入如图所示的电流时,根据右手螺旋定则可得小磁针的位置的磁场方向是垂直纸面向里,由于小磁针静止时N极的指向为磁场的方向,所以小磁针的N极将垂直于纸面向里转动。 A.保持不动,故A不符合题意; B.向下转动,故B不符合题意; C.垂直纸面向里转动,故C符合题意;D.垂直纸面向外转动,故D不符合题意。 故选C。 2.在一根长为的直导线中通入2A的电流,将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为,则匀强磁场的磁感应强度的大小可能是 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 当导线的方向与磁场方向平行,所受的安培力为零;当导线的方向与磁场方向垂直,安培力最大;根据公式列式求解即可; 【详解】长为0.2m的直导线中通入2A的电流,将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为0.2N,故:,由于,故:,故A正确,BCD错误; 【点睛】解决本题的关键掌握安培力的大小公式,当B与I垂直时, ,B与I平行时,. 3.如图所示,一个速度为的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感强度为B,电场强度为E,若均增加为原来的3倍,则 A. 仍沿直线前进,飞出选择器 B. 往上极板偏转 C 往下极板偏转 D. 向纸外偏出 【答案】B 【解析】 【详解】正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,此时应该有:qvB=qE,即vB=E,若B、E、v0均增加为原来的3倍,则受到的洛仑兹力大于电场力,正离子要向上偏转。 A.仍沿直线前进,飞出选择器,故A不符合题意;B.往上极板偏转,故B符合题意; C.往下极板偏转,故C不符合题意;D.向纸外偏出,故D不符合题意 故选B。 4.如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R.金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是( ) A. ab中的感应电流方向由b到a B. ab中的感应电流逐渐减小 C. ab所受的安培力保持不变 D. ab所受的静摩擦力逐渐减小 【答案】D 【解析】 【详解】A.磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律得,ab中的感应电流方向由a到b,A错误; B.由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律得,感应电动势恒定,则ab中的感应电流不变,根据可知电阻R消耗的热功率不变,B错误; C.根据安培力公式知,电流不变,B均匀减小,则安培力减小,C错误; D.导体棒受安培力和静摩擦力处于平衡,,安培力减小,则静摩擦力减小,D正确. 5.如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的.若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是( ) A. 图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开 B. 图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动 C. 用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥 D. 用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动 【答案】C 【解析】 【详解】当磁铁N极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它远离磁铁,即被推开;故A错误;磁铁N极远离A环时,圆环A的磁通量变小,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它随磁铁运动;故B错误;当磁铁的任意一磁极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,使A环被排斥,故C正确; 对于圆环B,当磁铁的靠近时,虽磁通量变大,有感应电动势,但由于不闭合,所以没有感应电流,则不受安培力作用.所以对于圆环B,无论靠近还是远离,都不会有远离与吸引等现象,故D错误;故选C. 【点睛】本题也可以直接使用楞次定律的推论解答.从楞次定律相对运动角度可得“来拒去留”;即近则斥,远则吸. 6.如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间 距离为l,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l,t=0时刻,bc边与磁场区域左边界重合.现令线圈以向右的恒定速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域,取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线是 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】开始时边进入磁场切割磁感线,根据右手定则可知,电流方向为逆时针,即为负方向,当边开始出磁场时,回路中磁通量减小,产生的感应电流为顺时针,方向为正方向,B正确.故选B. 7.如图,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=2∶1,V和A均为理想电表,灯泡电阻RL=6 Ω,AB端电压u1=sin 100πt (V).下列说法正确的是( ) A. 电流频率为100 Hz B. V的读数为24 V C. A的读数为0.5 A D. 变压器输入功率为6 W 【答案】D 【解析】 【详解】A.由: 可知: 故A错误; B.理想变压器输入电压的有效值为U1=12V,由电压比关系式: 可得U2=6V,V表的读数为6V,故B错误; C.变压器输出电压的有效值: A表的读数为1A ,故C错误; D.变压器的输入功率等于输出功率,即: 故D正确. 8.如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是I2.则( ) A. 用户端的电压为I1U1/I2 B. 输电线上的电压降为U C. 理想变压器的输入功率为I12r D. 输电线路上损失的电功率为I1U 【答案】A 【解析】 【详解】试题分析:由于输电线与用户间连有一理想变压器,设用户端的电压是U 2 ,则U1I1=U2I2,得:.故A正确;输电线上损失的电压为U-U1,故B错误;理想变压器的输入功率为U1I1.故C错误;等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,所以输电线是损耗的功率是:I12r.故D错误;故选A. 二、多选题 9.如图所示,通电直导线ab质量为m、水平地放置在两根倾角均为的光滑绝缘导体轨道上,通以图示方向的电流,电流强度为E,两导轨之间距离为l,要使导线ab静止在导轨上,则关于所加匀强磁场方向(从b向a看)、大小的判断正确的是 A. 磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为 B. 磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为 C. 磁场方向水平向右,磁感应强度大小为 D. 磁场方向垂直斜面向上时,磁感应强度有最小值 【答案】AD 【解析】 试题分析:磁场方向竖直向上,受力如图所示 则有在水平方向上:,在竖直方向上:,其中F=BIL,联立可解得:B=,A正确;若磁场方向竖直向下,受到的安培力方向水平向右,则不可能静止,B错误;若磁场方向水平向右,电流方向和磁场方向平行,不受安培力作用,C错误;若要求磁感应强度最小,则一方面应使磁场方向与通电导线垂直,另一方向应调整磁场方向使与重力、支持力合力相平衡的安培力最小. 如右图,由力的矢量三角形法则讨论可知,当安培力方向与支持力垂直时,安培力最小,对应的磁感应强度最小,设其值为,则:,得:,D正确; 考点:考查了共点力平衡条件的应用 【名师点睛】本题是平衡条件的应用,关键是受力分析,安培力的方向是由左手定则判断的,由平衡条件列式计算即可,是一个比较简单的题目 10.初速度为的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则 A. 电子将向右偏转,速率不变 B. 电子将向左偏转,速率改变 C. 电子将向左偏转,半径不变 D. 电子将向右偏转,半径改变 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故A符合题意,B不符合题意。 CD.由右手螺旋定则可知,直导线右侧电场向里,并且离导线越远,场强越弱;由左手定则可知,电子向右偏转,根据,解得: , 可知,B越小,半径越大,故D符合题意,C不符合题意。 故选AD。 11.如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是( ) A. 0~1s内线圈的磁通量不断增大 B. 第4s末的感应电动势为0 C. 0~1s内与2~4s内的感应电流相等 D. 0~1s内感应电流方向为顺时针 【答案】AD 【解析】 试题分析:0~1s内磁感应强度不断增大,磁通量不断增大,选项A正确.第4s末磁感应强度为零,但斜率不为零,感应电动势不为零,选项B错误.0~1s内与2~4s内斜率大小不相等,电动势不相等,感应电流不相等,选项C错误.用楞次定律判断,感应电流在0~1s内为顺时针,选项D正确. 考点:本题考查电磁感应的图象问题,法拉第电磁感应定律和楞次定律等. 12.如图是某交流发电机产生的交变电流的图象,根据图象可以判定 A. 此交变电流的周期为0.1s B. 此交变电流的频率为5Hz C. 将标有“12V、3W”的灯泡接在此交变电流上,灯泡可以正常发光 D. 图象上对应时刻,发电机中的线圈刚好转至中性面 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.根据图象可知,周期T=0.2s,频率为: , 故A不符合题意,B符合题意; C.交变电流的电压的有效值为 由此可知标有“12V、3W”的灯泡额定电压为12V,灯泡不能正常发光故,C不符合题意; D.图象上对应的0.1s时刻,电动势为零,发电机中的线圈刚好转至中性面,故D符合题意。 故选BD。 三、填空题 13.某种物质发射的三种射线如图所示的磁场中分裂成①、②、③三束.那么在这三束射线中,带正电的是 ,带负电的是 ,不带电的是 . 【答案】①③② 【解析】 试题分析:由轨迹偏转方向确定出洛伦兹力方向,由左手定则判断粒子的电性. 解:由图看出,①射线向左偏转,受到的洛伦兹力向左,由左手定则判断可知,①射线带正电;②射线不偏转,该射线不带电;③向右偏转,洛伦兹力向右,由左手定则判断得知,该射线带负电. 故答案为①③② 【点评】本题考查左手定则的运用,注意应用左手定则时,四指指向负电荷运动的反方向. 14.如图所示,桌面上放有一只10匝线圈,线圈中心上方一定高度处有一竖立的条形磁体.当磁体竖直向下运动时,穿过线圈的磁通量将______(选填“变大”或“变小”),在上述过程中,穿过线圈的磁通量变化0.1Wb,经历的时间为0.5s,则线圈中的感应电动势为__V. 【答案】 (1). 变大 (2). 2 【解析】 【详解】在磁体竖直向下落时,穿过线圈的磁感应强度增大,故磁通量变大;由法拉第电磁感应定律可得:. 15.在远距离输电中,输送电压为220伏,输送的电功率为44千瓦,输电线的总电阻为0.2欧,在使用原副线圈匝数比为1:10的升压变压器升压,再用10:1的降压变压器降压方式送电时.输电线上损失的电压为______ V,损失的电功率为______ W. 【答案】 (1). 4 (2). 80 【解析】 【详解】根据电压与匝数成正比,有,可得升压变压器的输出电压为U2=2200V,根据P=UI,输出电流为:,故电压损失为:△U=Ir=20A×0.2Ω=4V,电功率损失为:△P=I2r=202×0.2=80W. 四、实验题 16.在“伏安法测电阻”的实验中,选择电流表的量程为0.6A,电压表的量程为3V,则图中电流表的读数为________A,电压表的读数为________V。 【答案】 (1). 0.35 (2). 2.15 【解析】 【详解】[1]电流表分度值为0.02A,故读数为:0.35A; [2]电压表量程为3V,故电压表分度值为0.1V,需要估读到0.01V,故读数为:2.15V 17.在探究小灯泡的伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0V开始变化. (1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压式”或“限流式”); (2)某同学已连接如图所示的电路,在闭合开关前,应将滑动变阻器触头置于最____端;(选“左”或“右”) (3)某电流表表头内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,按如图改装成量程为3V和15V的电压表,R1= ____Ω, R2=_____Ω。 【答案】 (1). 分压式 (2). 右 (3). 1300 6000 【解析】 【详解】(1)[1]探究小灯泡的伏安特性曲线要求电压从0到额定电压变化,所以滑动变阻器必须采用分压接法; (2)[2]闭合开关前,应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大,所以应将滑动变阻器的滑片P置于右端; (3)[3][4]表头满刻度电压值为: Ug=Ig×Rg=200×2×10-3V=0.4V, 量程为3V时,在电阻R1两端的电压应为:3-0.4=2.6V,电阻: , 同理可得: 。 五、计算题 18.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a=10cm和b=20cm,内阻为r=5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以ω=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R=20Ω的电阻相接。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; (3)电阻R上所消耗的电功率; (4)从计时开始,线圈转过90°角的过程中,通过外电阻R的电量。 【答案】(1) e =50cos50t(V) (2) 2.0A 40V (3) 80W (4)0.04C 【解析】 【详解】(1)线圈从平行磁场开始计时,感应电动势最大值: Em=nBSω=100×0.5×0.1×0.2×50V=50V 故表达式为: e=Emcosωt=50cos50t(V) (2)电动势有效值: 电键S合上后,由闭合电路欧姆定律得: U=IR=2×20V=40V (3)电阻R上所消耗的电功率为: P=IU=2×40W=80W (4)由图示位置转过90°的过程中,通过R上的电量为: 19.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m,一端连接R=1Ω的电阻.导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s.求: (1)感应电动势E和感应电流I; (2)拉力F的大小; (3)若将MN换为电阻r=1Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U. 【答案】(1)2.0V ;2A;(2)0.8N;(3)1V 【解析】 【详解】(1)根据动生电动势公式得: V, 故感应电流为:. (2)金属棒匀速运动过程中,所受的安培力大小为: . 因为是匀速直线运动,所以导体棒所受拉力为: (3)导体棒两端电压为:. 20.平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问: (1)粒子到达O点时速度的大小和方向; (2)电场强度和磁感应强度的大小之比. 【答案】(1),与x轴正方向成45°角斜向上 (2) 【解析】 【详解】(1)粒子运动轨迹如图: 粒子在电场中由Q到O做类平抛运动,设O点速度v与x方向夹角为,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据平抛运动的规律有: x方向: y方向: 粒子到达O点时沿y轴方向的分速度: , 又 , 解得,即, 粒子到达O点时的夹角为450解斜向上,粒子到达O点时的速度大小为 ; (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,粒子在电场中运动的加速度: , 设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有: , 根据几何关系可知: 解得:查看更多