金榜题名教育2023年春高二年级。
物理复习卷(二)
一、选择题:(每小题至少有一个选项是正确的,每小题4分,共40分,漏选得2分,错选和不选得零分)
1.如下图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行.当电键s接通瞬间,两铜环的运动情况是( )
2.如右图所示,m1n1与m2n2是位于同一水平面内的两条平行金属导轨,导轨间距为l磁感应强度为b的匀强磁场与导轨所在平面垂直,ab与ef为两根金属杆,与导轨垂直且可在导轨上滑动,金属杆ab上有一伏特表,除伏特表外,其他部分电阻可以不计,则下列说法正确的是。
a.若ab固定ef以速度v滑动时,伏特表读数为blv
b.若ab固定ef以速度v滑动时,ef两点间电压为零。
c.当两杆以相同的速度v同向滑动时,伏特表读数为2blv
d.当两杆以相同的速度v同向滑动时,伏特表读数为零。
3.如右图所示,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。
如果线圈中受到的磁场力总小于其重力,则它在位置
时的加速度关系为 (
a.a1 = a2 = a3 = a4b.a1 = a3>a2>a4c.a4 = a2>a3>a1d.a1>a2>a3>a4
4.在下图中圆形线圈开口处接一平行板电容器,线圈的一部分置于周期性变化的磁场中,设向里为磁感应强度b的正方向,整个装置及b随时间变化的图象如下图所示.电容器中一电子的重力不计,且电子运动时未碰上电容器的极板,则在0~t这段时间内电子加速度方向的变化情况依次是( )
a.向下,向上,向上,向下。
b.向下,向上,向下,向下。
c.向上,向下,向上,向下。
d.向上,向下,向下,向上。
5.如右图所示,把金属圆环匀速拉出磁场,下面叙述正确的是( )
a.向左拉出和向右拉出所产生的感应电流方向相反。
b.不管向什么方向拉出,只要产生感应电流方向都是顺时针。
c.向右匀速拉出时,感应电流大小不变。
d.要将金属环匀速拉出,拉力大小要改变。
6.如右图所示,在一根软铁棒上绕有一个线圈,a、b是线圈的两端,a、b分别与平行导轨m、n相连,有匀强磁场与导轨面垂直,一根导体棒横放在两导轨上,要使a点的电势均比b点的电势高,则导体棒在两根平行的导轨上应该。
a.向左加速滑动b.向左减速滑动
c.向右加速滑动d.向右减速滑动。
7.如右图所示,在光滑水平面上的直线mn左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,右侧是无磁场空间.将两个大小相同的铜质矩形闭合线框由图示位置以同样的速度v向右完全拉出匀强磁场.已知制作这两只线框的铜质导线的横截面积之比是1∶2.则拉出过程中下列说法中正确的是( )
a.所用拉力大小之比为2∶1
b.通过导线某一横截面的电荷量之比是1∶1
c.拉力做功之比是1∶4
d.线框中产生的电热之比为1∶2
8.如图所示, mn、pq是水平方向的匀强磁场的上下边界,磁场宽度为l.一个边长为a的正方形导线框(l>2a)从磁场上方下落,运动过程中上下两边始终与磁场边界平行.线框进入磁场过程中感应电流i随时间t变化的图象如右图所示,则线框从磁场中穿出过程中线框中感应电流i随时间t变化的图象可能是以下的哪一个( )
abcd.9. 如图所示,水平放置的平行金属导轨间距为l,左端与一电阻r相连.导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度为b.
金属杆ab垂直于两导轨放置,电阻为r,与导轨间无摩擦.现对杆ab施加向右的拉力,使杆ab向右以速度v匀速运动,则( )
a.金属杆中的电流由a到b
b.金属杆a端的电势高于b端的电势。
c.拉力f=
d.r上消耗的功率p=()2r
10.如图所示,a、b都是很轻的铝环,分别调在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环a是闭合的,环b是断开的。若用磁铁分别接近这两个圆环,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n极接近b环时,b环被推斥,远离磁铁运动。
d.用磁铁的任意一磁极接近a环时,a环均被排斥。
二、填空题(11题8分、12题12分,总分20分)
11.(1)如图(1)所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,请将图中所缺的导线补接完整。
(2)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成如图(2)所示电路,当条形磁铁按如图(2)所示情况运动时,以下判断正确的是__a b d___
a.甲图中电流表偏转方向向右。
b.乙图中磁铁下方的极性是n极。
c.丙图中磁铁的运动方向向下。
d.丁图中线圈的绕制方向从上往下看为顺时针方向。
12.如图所示,将边长为l、总电阻为r的正方形闭合线圈,从磁感强度为 b的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向,垂直线圈平面)
1) 线圈放出的热量q= b2l3v/r .
2)拉力f做的功w= b2l3v/r .
(3)通过导线截面的电量q= bl2/r .
4)所用拉力f= b2l2v/r .
5)线圈发热的功率p热= b2l2v2/r .
6)拉力f的功率pf= b2l2v2/r .
三、计算题(13题12分、14题14分、15题14分,总分40分)
13、如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37角,下端连接阻值为r的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直向上。质量为0.
2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻r消耗的功率为8w,求该速度的大小;
在第二问中,如果r=2ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小和方向。
g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)
4m/s2 10m/s 0.4t
14.如图,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d=50cm,磁感应强度为b=1.0t的匀强磁场.边长为l=10cm的正方形线圈,质量为m=100g,电阻为r=0.
020ω.线圈下边缘到磁场上边界的距离为h=80cm.将线圈由静止释放,已知其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度相同.取g=10m/s2.求:
线圈进入磁场的过程中产生的电热q.
线圈下边缘穿越磁场的过程中,线圈的最小速度v.
**圈下边缘刚进入磁场到刚穿出磁场过程中用能量守恒定律,重力势能的减小转化为
电能,又转化为电热,因此q=mgh=0.50j
⑵设线圈自由下落阶段的末速度,即线圈下边缘到达磁场上边界时的瞬时速度大小是v0,
则v02=2gd,v0=4.0m/s
线圈上边缘到达磁场上边界时线圈速度一定最小,**圈进入磁场过程中用动能定理:
mgl-w=mv2/2-mv02/2
而克服安培力做的功w就等于增加的电能也等于产生的电热q
因此得v=2m/s
(或由全部进入到下边缘到达磁场下边界的自由落体运动,v02-v2=2g(h-l)求v.
15.正方形金属线框abcd,每边长l=0.1m,总质量m=0.1kg,回路总电阻ω,用细线吊住,线的另一端跨过两个定滑轮,挂着一个质量为m=0.
14kg的砝码。线框上方为一磁感应强度b=0.5t的匀强磁场区,如图,线框abcd在砝码m的牵引下做加速运动,当线框上边ab进入磁场后立即做匀速运动。
接着线框全部进入磁场后又做加速运动(g=10m/s2)。问:(1)线框匀速上升的速度多大?
此时磁场对线框的作用力多大?( 2)线框匀速上升过程中,重物m做功多少?其中有多少转变为电能?
1)当线框上边ab进入磁场,线圈中产生感应电流i,由楞次定律可知产生阻碍运动的安培力为f=bil由于线框匀速运动,线框受力平衡,f+mg=mg
联立求解,得i=8a由欧姆定律可得,e=ir=0.16v由公式e=blv,可求出v=3.2m/s f=bil=0.4n
2)重物m下降做的功为w=mgl=0.14j由能量守恒可得产生的电能为。j.
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