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山东省枣庄市薛城区2020-2021学年高二(下)期中物理试...

更新时间:2021-06-29 浏览次数:107 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 有关电磁场理论下列说法正确的是(  )
    A . 变化的磁场一定产生变化的电场 B . 均匀变化的电场产生均匀变化的磁场 C . 稳定的磁场能够在周围空间产生稳定的电场 D . 变化的电场和变化的磁场互相激发,由近及远传播形成电磁波
  • 2. 远距离输电时,在输送功率不变的条件下,下列说法正确的是(  )
    A . 提高输电电压,能减小输电电流,提高输电效率 B . 提高输电电压,势必增大输电导线上的电流 C . 提高输电电压,势必增大输电导线上能量的损耗 D . 只有增大导线的电阻,才能减小输电电流,提高输电效率
  • 3. 传感器是将能感受的物理量(如力、热、光、声等)转换成便于测量的量(一般是电学量)的一类元件,在自动控制中有相当广泛的应用,如图所示的装置是一种测定液面高度的电容式传感器。金属芯线与导电液体构成一个电容器,从电容C大小的变化情况就能反映出液面高度h的高低情况,则两者的关系是(  )

    ①C增大表示h增大 ②C增大表示h减小

    ③C减小表示h减小 ④C减小表示h增大

    A . 只有①正确 B . 只有①、③正确 C . 只有②正确 D . 只有②、④正确
  • 4. 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A,C时刻穿过线圈的磁通量为零 B . 在B,D时刻线圈处于与中性面垂直的位置 C . 从A时刻到D时刻线圈转过的角度为π D . 若从O时刻到D时刻经过0.02s,则在1s内交变电流的方向改变50次
  • 5. 如图所示是一个LC振荡电路中电流的变化图线,下列说法正确的是(  )

    A . t1时刻电感线圈两端电压最大 B . t1时刻电路中只有电场能 C . t1时刻电容器所带电荷量为零 D . t2时刻电容器两极板间电压为零
  • 6. 如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕ab边翻转到位置Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化量大小分别为ΔΦ1和ΔΦ2 , 则(  )

    A . ΔΦ1<ΔΦ2 , 第一次运动中线框中有沿adcba方向电流出现 B . ΔΦ1<ΔΦ2 , 第二次运动中线框中有沿adcba方向电流出现 C . ΔΦ1>ΔΦ2 , 第一次运动中线框中有沿abcda方向电流出现 D . ΔΦ1>ΔΦ2 , 第二次运动中线框中有沿abcda方向电流出现
  • 7. (2021·湖南模拟) 如图,力传感器固定在天花板上,边长为L的正方形匀质导线框abcd用不可伸长的轻质绝缘细线悬挂于力传感器的测力端,导线框与磁感应强度方向垂直,线框的bcd部分处于匀强磁场中,b、d两点位于匀强磁场的水平边界线上。若在导线框中通以大小为I、方向如图所示的恒定电流,导线框处于静止状态时,力传感器的示数为F1。只改变电流方向,其它条件不变,力传感器的示数为F2 , 该匀强磁场的磁感应强度大小为(   )

    A . B . C . D .
  • 8. (2021·辽宁模拟) 如图所示,“凹”字形金属线框右侧有一宽度为3L的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里。线框在纸面内向右匀速通过磁场区域,t=0时,线框开始进入磁场。设逆时针方向为感应电流的正方向,则线框中感应电流i随时间t变化的图像可能正确的是(   )

    A . B . C . D .
二、多选题
  • 9. 在如图所示的电路中,A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个理想电感线圈,当开关闭合与断开时,A、B的亮度情况是(  )

    A . S闭合时,A立即亮,然后逐渐熄灭 B . S闭合时,B立即亮,然后逐渐熄灭 C . S闭合足够长时间后,B发光,而A不发光 D . S闭合足够长时间后,A发光,而B不发光
  • 10. 如图所示,匀强磁场中有a、b两个闭合线圈,它们用同样的导线制成,匝数均为n匝,线圈半径 。磁场方向与两线圈所在平面垂直,磁感应强度B随时间均匀增大。两线圈中产生的感应电动势分别为 ,感应电流分别为 。不考虑两线圈间的相互影响。下列说法中正确的是(  )

    A . ,感应电流均沿顺时针方向 B . ,感应电流均沿逆时针方向 C . ,感应电流均沿逆时针方向 D . ,感应电流均沿顺时针方向
  • 11. 如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1,电路中电阻R=11Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈两端接入如图乙所示的正弦式交变电压。则下列说法中正确的是(  )

    A . 副线圈电压有效值为55V B . 副线圈电压有效值为 C . 原线圈输入功率为450W D . 原线圈输入功率为275W
  • 12. 如图为某种质谱仪的工作原理示意图。此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N;P、Q间电压恒为U的加速电场;静电分析器,即中心线半径为R的四分之一圆形通道,通道内有均匀辐射电场,方向沿径向指向圆心O,且与圆心O等距的各点电场强度大小相等;磁感应强度为B的有界匀强磁场,方向垂直纸面向外。当有粒子打到胶片M上时,可以通过测量粒子打到M上的位置来推算粒子的比荷,从而分析粒子的种类以及性质。由粒子源N发出的不同种类的带电粒子,经加速电场加速后从小孔S1进入静电分析器,其中粒子a和粒子b恰能沿圆形通道的中心线通过静电分析器,并经小孔S2垂直磁场边界进入磁场,最终打到胶片上,其轨迹分别如图中的S1S2a和S1S2b所示。忽略带电粒子离开粒子源N时的初速度,不计粒子所受重力以及粒子间的相互作用。下列说法中正确的是(  )

    A . 粒子a和粒子b经过小孔S1时速度大小一定不相等 B . 若只减小加速电场的电压U,粒子a可能沿曲线S1c运动 C . 静电分析器中距离圆心O为R处的电场强度大小为 D . 粒子a的比荷一定大于粒子b的比荷
三、实验题
  • 13. 杨洋用如图甲所示的装置探究“影响感应电流方向的因素”,螺线管与电流计构成闭合电路,条形磁铁N极朝下,请回答下列问题:

    1. (1) 要想使电流计指针发生偏转,即有感应电流产生,杨洋进行了以下四种操作,其中可行的是______(选填选项前的字母)。
      A . 螺线管不动,磁铁匀速插入或拔出螺线管 B . 螺线管不动,磁铁加速插入或拔出螺线管 C . 磁铁与螺线管保持相对静止,一起匀速向上运动 D . 磁铁与螺线管保持相对静止,一起在水平面内做圆周运动
    2. (2) 在(1)的研究中,杨洋发现电流计指针偏转方向会有不同,也就是感应电流方向不同,根据(1)中的操作,则感应电流方向与下列哪些因素有关________(选填选项前的字母)。
      A . 螺线管的匝数 B . 磁铁的磁性强弱 C . 磁铁运动的方向 D . 磁铁运动的速度大小
    3. (3) 杨洋又将实验装置改造,如图乙所示,螺线管A经过滑动变阻器与开关、电池相连构成直流电路;螺线管B与电流计构成闭合电路,螺线管B套在螺线管A的外面,为了探究影响感应电流方向的因素,闭合开关后,以不同速度移动滑动变阻器的划片,观察指针摆动情况;由此实验可以得出恰当的结论是__________(选填选项前的字母)。

      A . 螺线管A的磁性变强或变弱影响指针摆动幅度大小 B . 螺线管A的磁性变强或变弱影响指针摆动方向 C . 螺线管A的磁性强弱变化快慢影响指针摆动幅度大小 D . 螺线管A的磁性强弱变化快慢影响指针摆动方向
  • 14. 在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中,李辉同学采用了如图所示的可拆式变压器进行研究,图中各接线柱对应的数字表示倍率为“×100匝”的匝数。

    1. (1) 本实验中,实验室有下列器材:

      A.可拆变压器(铁芯、两个已知匝数的线圈)

      B.条形磁铁

      C.多用电表

      D.直流电源

      E.开关、导线若干

      上述器材在本实验中不需要的有 (填器材料序号),本实验中还需用到的器材有

    2. (2) 实验中,电源接变压器原线圈“0”、“ 8”接线柱,副线圈接“0”、“ 4”接线柱,当副线圈所接电表的示数为4.0V,若变压器是理想变压器,则原线圈的电压应为______。
      A . 12.0V B . 10.0V C . 8.0V D . 2.0V E . 2.5V
    3. (3) 组装变压器时,李辉同学没有将铁芯闭合,如图所示,原线圈接8.0V 的学生电源,原副线圈的匝数比为8:1,副线圈两端接交流电压表,则交流电压表的实际读数可能是______。

      A . 0V B . 0.7V C . 1.0V D . 64.0V
    4. (4) 用匝数na=400匝和nb=800匝的变压器,实验测量数据如表:

      Ua/V

      1.80

      2.80

      3.80

      4.90

      Ub/V

      4.00

      6.01

      8.02

      9.98

      根据测量数据可判断连接交流电源的原线圈是(填na或nb)。

四、解答题
  • 15. 如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽咯不计,在M和P之间接有阻值为R=2.5Ω的定值电阻,导体棒ab长L=0.5m,其电阻为r=0.5Ω,质量m=1kg,导体棒与导轨接触良好,其间的动摩擦因数为0.5。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.6T。在水平外力的作用下,导体棒以v=10m/s的速度向右做匀速运动,g取10m/s2。求:

    1. (1) 导体棒产生的感应电动势多大?并指出哪端电势高。
    2. (2) 水平外力的大小?
  • 16. 如图所示,两根竖直固定的足够长的光滑金属导轨ab和cd相距L=1m,金属导轨电阻不计。两根水平放置的金属杆MN和PQ质量均为0.1kg,在电路中两金属杆MN和PQ的电阻均为R=1.5Ω,PQ杆放置在水平绝缘平台上。整个装置处于垂直导轨平面向里的磁场中,g取10m/s2

    1. (1) 若将MN杆固定,两金属杆间距为d=2m,现使磁感应强度从零开始以 =0.5T/s的变化率均匀地增大,经过多长时间,PQ杆对面的压力为零?
    2. (2) 若将PQ杆固定,让MN杆在竖直向上的恒定拉力F=16N的作用下由静止开始向上运动,磁感应强度恒为3T。若杆MN发生的位移为h=1.8m时达到最大速度,求最大速度。
  • 17. 如图所示,交流发电机的矩形金属线圈,ab边和cd边的长度L1=50cm,bc边和ad边的长度L2=20cm,匝数n=20匝,线圈的总电阻r=1Ω,线圈位于磁感应强度B=0.05T的匀强磁场中。线圈的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值R=4Ω的定值电阻连接。初始状态时线圈平面与磁场方向平行,现使线圈绕过bc和ad边中点、且垂直于磁场的转轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动。电路中其他电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计。

    1. (1) 从线圈经过图示位置开始计时,写出线圈内的电流随时间变化的函数关系式;
    2. (2) 求线圈转动过程中电阻R的发热功率;
    3. (3) 从线圈经过图示位置开始计时,求经过 周期时间通过电阻R的电荷量。
  • 18. 如图所示,在a、b间有水平向右的匀强电场,在b、c间有垂直于纸面向外的匀强磁场,a、b间距离为d,b、c间距离为2d,从边界a上的P点沿垂直电场的方向向上射出质量为m,电荷量为q的带正电的粒子,粒子射出的速度大小为v0 , 粒子经电场偏转后从边界b上的Q点进入磁场,P、Q两点间的距离为 。粒子经磁场偏转,恰好不从边界c射出,粒子第二次经过边界b的位置为M(图中未画出)点,不计粒子的重力,求:

    1. (1) 匀强电场的电场强度大小;
    2. (2) 匀强磁场的磁感应强度大小;
    3. (3) 若粒子从P点射出的速度方向不变,改变粒子速度大小,使粒子经电场偏转后恰好从M点进入磁场,经磁场偏转后从N点离开磁场,则Q、N两点的距离为多少?

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