一、单项选择题(本题共8小题。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,每小题4分,共32分)
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A . 只要闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定有感应电流
B . 只要闭合电路中磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流
C . 只要导体做切割磁感线运动,就有感应电流产生
D . 只要有磁感线穿过闭合电路,闭合电路中就有感应电流
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2.
(2024高二下·成都期中)
如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A . 拨至M端或N端,圆环都向左运动
B . 拨至M端或N端,圆环都向右运动
C . 拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
D . 拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
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3.
(2024高二下·成都期中)
题图为发射电磁波的LC振荡电路,某时刻电路中电流方向如图所示,此时电容器的上极板带正电,下极板带负电,则下列说法正确的是( )
A . 电容器正在放电
B . 电流正在减小
C . 线圈中的磁场能正在增大
D . 电容器中的电场能正在减小
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4.
(2024高二下·成都期中)
某同学用粗细均匀的金属丝弯成如图所示的图形,两个正方形的边长均为L,A、B两点之间的距离远小于L,在右侧正方形区域存在均匀增强的磁场,磁感应强度随时间的变化率
, 则A、B两点之间的电势差
为( )
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5.
(2024高二下·成都期中)
图甲是同种规格的电阻丝制成的闭合线圈,其中有垂直于线圈平面的匀强磁场,图乙为线圈中的磁感应强度B(取垂直线圈平面向内为正方向)随时间t变化的关系图像。则下列关于线圈中的感应电动势E、感应电流i、磁通量
及线圈bc边所受的安培力F随时间变化的关系图像中正确的是(取顺时针方向为感应电流与感应电动势的正方向,水平向左为安培力的正方向)( )
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A . 只把S1接通,S2、S3不接通,日光灯就能正常发光
B . 把S1和S2接通后,S3不接通,日光灯就能正常发光
C . S3不接通,接通S1和S2后再断开S2 , 日光灯就能正常发光
D . 当日光灯正常发光后,再接通S3 , 日光灯仍能正常发光
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7.
(2024高二下·成都期中)
如图所示,理想变压器的原,副线圈匝数之比为5∶1,
R2=5Ω,现在电源输入电压如图乙所示的交流电,电流表和电压表均为理想电表,电流表A
2的示数为4A。下列说法正确的是( )
A . 电压表V1的示数是120V
B . 电阻R1的值为275Ω
C . 电路消耗的总功率是80W
D . 若R2的阻值增大,则电压表V2的示数将增大
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8.
(2024高二下·成都期中)
如图所示,一平行金属轨道平面与水平面成
θ角,两道轨上端用一电阻
R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。质量为
m的金属杆
ab , 从距离地面高度
h处静止释放,下滑一段距离后达到最大速度
vm并刚好到达轨道底端,若运动过程中,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,且轨道与金属杆的电阻均忽略不计,摩擦力恒为
f。则从开始下滑到达到最大速度的过程中( )
A . 金属杆做匀加速直线运动
B . 电路产生的焦耳热等于
C . 金属杆损失的机械能等于
D . 金属杆所受安培力的冲量大小为
二、多项选择题(本题共3小题。每小题有两个正确选项,选对但不全得3分,全部选对得5分,不选或错选得0分,共15分)
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9.
(2024高二下·成都期中)
“中国天眼”位于贵州的大山深处,是500m口径球面射电望远镜(FAST)。它通过接收来自宇宙深处的电磁波,探索宇宙。下列关于电磁波的说法正确的是( )
A . 电磁波在任何介质中传播速度均为
B . 红外线的波长比紫外线大
C . 麦克斯韦认为均匀变化的电场能激发出变化的磁场,空间将产生电磁波
D . 赫兹通过实验捕捉到电磁波,证实了麦克斯韦的电磁理论
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10.
(2024高二下·成都期中)
如图所示,两根足够长、间距为
L的光滑竖直平行金属导轨,导轨上端接有开关、电阻、电容器,其中电阻的阻值为
R1 , 电容器的电容为
C(不会被击穿),金属棒
MN水平放置,质量为
m , 空间存在垂直轨道向外的磁感应强度大小为
B的匀强磁场,不计金属棒和导轨的电阻。闭合某一开关,让
MN沿导轨由静止开始释放,金属棒
MN和导轨始终接触良好,下列说法正确的是(重力加速度为
g)( )
A . 只闭合开关S1 , 金属棒MN做匀加速直线运动
B . 只闭合开关S2 , 金属棒MN做匀减速直线运动。
C . 只闭合开关S1 , 金属棒MN下降高度为h时速度为v , 则所用时间
D . 只闭合开关S2 , 通过金属棒MN的电流
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三、实验题(本题共2小题。12题6分,13题8分)
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12.
(2024高二下·成都期中)
某实验小组利用传感器来探究弹力与弹簧伸长的关系。如图甲所示,先将轻弹簧上端通过力传感器固定在水平的长木板A上,下端自由下垂,将距离传感器轻轻靠近轻弹簧下端。当力传感器示数为零时,距离传感器的示数为
x0;然后再将轻弹簧下端与距离传感器固定,下面连接轻质木板B,距离传感器可以测量出其到力传感器的距离
x , 木板B下面用轻细绳挂住一小桶C。
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(1)
逐渐往小桶C内添加细沙,记录相应的力传感器的示数
F和距离传感器的示数
x。作出
图像如图乙所示。由图及相关信息可知,弹簧的劲度系数
k=
N/m。
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(2)
将该弹簧应用到电子秤上,如图丙所示(两根弹簧)。闭合开关S,称不同物体的质量时,滑片
P上下滑动,通过电子显示器得到示数。弹簧处于自然伸长状态时,滑片
P位于
R的最上端,通过验证可知,电子显示器的示数
I与物体质量
m的关系为
(
a、
b均为常数,
k为轻弹簧的劲度系数),则滑动变阻器
R的长度
L=
,电源电动势
E=
。(保护电阻和滑动变阻器最大阻值均为
R0 , 电源内阻不计,已知当地重力加速度为
g)
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(1)
将玻璃砖平放在水平桌面上的白纸上,用大头针在白纸上标记玻璃砖的边界
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(3)
利用所测量的物理量,写出玻璃砖折射率的表达式
;由测得的数据可得折射率
为
(结果保留3位有效数字)
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(4)
相对误差的计算式为
。为了减小
测量的相对误差,实验中激光在
点入射时应尽量使入射角
。
四、计算题(本题共两小题14题10分,15题12分,16题17分)
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14.
(2024高二下·成都期中)
如图所示,线圈
abcd的面积是0.05m
2 , 共100匝,线圈电阻为1Ω,外接电阻
R=9Ω。匀强磁场的磁感应强度为
, 当线圈以300r/min的转速匀速转动时,求:
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-
(2)
写出从图中位置开始计时的交变电流的瞬时值表达式;
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15.
(2024高二下·成都期中)
如图所示,ABCD是某种透明材料的截面,AB面为平面CD面是半径为R的圆弧面,
为对称轴。一束单色光从O点斜射到AB面上,折射后照射到圆弧面上E点,刚好发生全反射。已知单色光在AB面上入射角
的正弦值为
,
, 透明材料对该单色光的折射率为
, 光在真空中传播速度为c,求:
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-
(2)
光在透明材料中传播的时间(不考虑光在BC面的反射)(结果可以用根号表示)。
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16.
(2024高二下·成都期中)
如图所示,平行光滑金属导轨
AA1和
CC1与水平地面之间的夹角均为
θ , 两导轨间距为
L ,
A 、
C两点间连接有阻值为
R的电阻,一根质量为
m电阻为
r直导体棒
EF跨在导轨上,两端与导轨接触良好。在边界
ab和
cd之间存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为
B ,
ab和
cd与导轨垂直。将导体棒
EF从图示位置由静止释放,
EF进入磁场就开始匀速运动,穿过磁场过程中电阻
R产生的热量为
Q。整个运动过程中,导体棒
EF与导轨始终垂直且接触良好。除
R和
r之外,其余电阻不计,取重力加速度为
g。
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(3)
将磁感应强度变为
,仍让导体棒
EF从图示位置由静止释放,若导体棒
EF刚到达
cd时和刚离开
cd时的加速度大小之比为1:2,求导体棒通过磁场的时间。