高二物理寒假作业

发布 2022-07-02 16:14:28 阅读 9889

海口市第一中学2016届高二年级物理寒假作业。

海口一中物理组:谭银怀。

1、关于自感现象,下列说法中正确的是( )

a)感应电流不一定和原电流方向相反。

b)线圈中产生的自感电动势较大的其自感系数一定较大。

c)对于同一线圈,当电流变化较快时,线圈中的自感系数也较大。

d)对于同一线圈,当电流变化较快时,线圈中的自感电动势电较大。

2、如图所示,匀强磁场中放置有固定的abc金属框架,导体棒ef在框架上匀速向右平移,框架和棒所用材料、横截面积均相同,摩擦阻力忽略不计。那么在ef,棒脱离框架前,保持一定数值的物理量是。

a)ef棒所受的拉力 (b)电路中的磁通量。

c)电路中的感应电流 (d)电路中的感应电动势。

3、如图所示,a、b是两盏完全相同的白炽灯,l是电阻不计的电感线圈,如果断开电键s1,闭合s2,a、b两灯都能同样发光。如果最初s1是闭合的。s2是断开的。

那幺,可能出现的情况是( )

a) 刚一闭合s2,a灯就立即亮,而b灯则延迟一段时间才亮。

b) 刚闭合s2时,线圈l中的电流为零。

c) 闭合s2以后,a灯变亮,b灯由亮变暗。

d) 再断s2时,a灯立即熄火,b灯先亮一下然后熄灭。

4、如图所示,闭合矩形线圈abcd与长直导线mn在同一平面内,线圈的ab、dc两边与直导线平行,直导线中有逐渐增大、但方向不明的电流,则。

a)可知道线圈中的感应电流方向

b)可知道线圈各边所受磁场力的方向。

c)可知道整个线圈所受的磁场力的方向。

d)无法判断线圈中的感应电流方向,也无法判断线圈所受磁场力的方向。

5、两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻r,导轨自身的电阻可忽略不计。斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力f作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示。

在这过程中。

a)作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零。

b)作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻r上发出的焦耳热之和。

c)恒力f与安培力的合力所做的功等于零。

d)恒力f与重力的合力所做的功等于电阻r上发出的焦耳热。

6、如图所示,一电子以初速度v沿金属板平行方向飞入mn极板间,若突然发现电子向m板偏转,则可能是。

(a)电键s闭合瞬间。

b)电键s由闭合到断开瞬间。

c)电键s是闭合的,变阻器滑片p向左迅速滑动。

(d)电键s是闭合的,变阻器滑片p向右迅速滑动。

7.闭合金属线圈abcd位于水平方向匀强磁场的上方h处,由静止开始下落,如图所示,并进入磁场,在运动过程中,线框平面始终和磁场方向垂直,不计空气阻力,那么线框在进入磁场的过程中不可能出现。

a.加速运动 b.匀速运动。

c.减速运动 d.静止状态。

8、如图所示,线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势e =311cos100πt v,则下列说法中正确的是 (

a.t=0时,线圈平面位于中性面。

b.t=0时,穿过线圈的磁通量为最小。

c.t=0.01s时,导线切割磁感线的有效速度最大。

d.t=0.01s时,穿过线圈的磁通量变化率为最小。

9.有一个理想变压器,原线圈1200匝,副线圈400匝,现在副线圈上接一个变阻器r(电表为理想电表),如图所示,在接通交流电源后,则下列说法中正确的是 (

a. 安培表a1与a2的示数之比为3:1

b. 伏特表v1与 v2的示数之比为3:1

c. 当变阻器滑动头向下移动时,原线圈的输入功率将减小。

d. 原、副线圈的电功率之比为3:1

10.小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图8所示.此线圈与一个r = 9ω的电阻构成闭合电路,线圈自身的电阻r = 1ω,下列说法正确的是( )

a.交变电流的周期为0.2 s b.交变电流的频率为2.5hz

c.发电机工作电流为2a d.发电机输出的电功率为18w

16、u形光滑金属导轨与水平面夹角α=30°,其内串联接入一只规格是“6v,3w”小灯l,如图所示,垂直导轨平面有向上的匀强磁场,有一长为40cm,质量为100g的金属杆(不计电阻)mn在导轨上滑下时与导轨始终垂直,当杆mn有最大速度时小灯l恰好正常发光,求:(1)导体棒的最大速度。(2)磁场的磁感应强度。

17.截面积为0.2m2的100匝圆形线圈a处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里,如图所示,磁感应强度正按=0.

02的规律均匀减小,开始时s未闭合。r1=4ω,r2=6ω,c=30f,线圈内阻不计。求:

1) s闭合后,通过r2的电流大小;

2) s闭合后一段时间又断开,则s切断后通过r2的电量是多少?

18.如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接有一电键s.导体捧ab与导轨接触良好目无摩擦,ab的电阻r=0.

4ω,质量m=10g,导轨的电阻不计,整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度b=1t.当导体棒由静止释放0.8s后,突然闭合电键,不计空气阻力。

设导轨足够长。求ab棒的最大速度和最终速度的大小(g取10m/s2).

19.如图所示,质量为m的跨接杆可以无摩擦地沿水平的平行导轨滑行,两轨间宽为l,导轨与电阻r连接。放在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为b,杆的初速度为v,试求杆到停下来所滑行的距离。

20.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 10 cm和20 cm,内阻为 5ω,在磁感应强度b=0.5 t的匀强磁场中绕oo′轴以。

50 rad/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 20ω的电阻r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上所消耗的电功率是多少?

4)如保持转子匀速转动,外力每分钟需要对转子所做的功;

5)从计时开始,线圈转过的过程中,通过外电阻r的电量;

21.若发电机输出功率为100kw,输出电压是250v,用户需要的电压是220 v,输电线电阻为10ω,若输电线中因发热而损失的功率为输出功率的4%,试求:

1)画出远距离输电线路图。(标明各部分的符号)

2)用户得到的电功率是多少?

3)在输电线路中设置的升、降压变压器原、

副线圈的匝数比?

07——14年气体部分海南高考试题。

07年)如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由a、b和c三个粗细不同的部分连接而成的,各部分的横截面积分别为、和。已知大气压强为po,温度为to。两活塞a和b用一根长为4l的不可伸长的轻线相连,把温度为to的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置如图所示。

现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上长升到t。若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略,此时两活塞之间气体的压强可能为多少?

08年)(8分)如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔.管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体),气体温度为t1.开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为v1,活塞上方玻璃管的容积为2.6v1。活塞因重力而产生的压强为0.

5p0。继续将活塞上方抽成真空并密封.整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变.然后将密封的气体缓慢加热.求:

活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度;

当气体温度达到1.8t1时气体的压强.

09年)一气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmhg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3。在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmgg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变。此后停止加热,保持高度不变。

已知在这一海拔高度气温为-48.0℃。求:

1)氦气在停止加热前的体积;

2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积。

10年)如右图,体积为v、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为、压强为的理想气体.和分别为大气的压强和温度.已知:气体内能u与温度t的关系为,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求。

ⅰ)气缸内气体与大气达到平衡时的体积:

ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量q .

11年)如图,容积为的容器内充有压缩空气。容器与水银压强计相连,压强计左右两管下部由软胶管相连。气阀关闭时,两管中水银面等高,左管中水银面上方到气阀之间空气的体积为。

打开气阀,左管中水银下降;缓慢地向上提右管,使左管中水银面回到原来高度,此时右管与左管中水银面的高度差为h。已知水银的密度为,大气压强为p0,重力加速度为g;空气可视为理想气体,其温度不变。求气阀打开前容器中压缩空气的压强p1。

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