高二物理下册月考试卷1

高二物理第二学期月考试卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1、关于电磁感应现象，下列说法中正确的是（）A、只要有磁通量穿过电路，电路中就有感应电流B、只要闭合电路在做切割磁感线运动，电路中就有感应电流C、只要穿过闭合电路的磁通量足够大，电路中就有感应电流D、只要穿过闭合电路的磁通量发生变化，电路中就有感应电流2、汤姆孙从阴极射线的研究中发现电子说明（）A、原子是组成物质的最小微粒B、原子不是组成物质的最小微粒C、原子中心有一个很小的核D、原子核不是单一的基本粒子3、伦琴射线实际上是（）A、电磁波；B、高速电子流；C、高速中子流；D、高速质子流4、任何电磁波在真空中都具有相同的（）A、频率B、波长C、波速D、能量5、天然放射现象显示出（）A、原子不是单一的基本粒子B、原子核不是单一的基本粒子C、原子内部大部分是空的D、原子中心有一个很小的核6、β衰变中所放出的电子来自（）A、原子核外内层电子B、原子核内所含电子C、原子核内中子衰变为质子放出的电子D、原子核内质子衰变为中子放出的电子7、α射线的本质是（）A、电子B、高速电子流C、光子流D、高速氦核流8、关于γ射线的说法中，正确的是（）A、γ射线是一种不带电的光子流B、γ射线是从原子内层电子放射出来的C、γ射线是一种不带电的中子流D、γ射线是由原子外层电子放射出来的9、比较机械波和电磁波，下列说法正确的是（）A、二者都都有横波和纵波B、二者都传递能量C、二者传播都需要介质D、二者都能在真空中传播10、关于电磁波传播速度v=λf，下列说法中正确的是（）A、频率越高，传播速度越大B、波长越大，传播速度越大C、发射能量越大，传播速度就越大D、电磁波的传播速度与波长、频率无关，取决于传播的介质二、单项选择题（每题3分，共30分）11、卢瑟福对α粒子散射实验的解释是（）A、使α粒子产生偏转的主要力是原子中电子对α粒子的作用力B、使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子，当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转，当α粒子接近电子时，是电子的吸引力使之发生明显偏转 C 、能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子D 、原子核很小，α粒子接近它的机会很少，所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进12、如图所示，矩形闭合线圈平面跟磁感线平行，哪种情况线圈中可以有感应电流产生（ ）A 、线圈绕cd 轴转动B 、线圈垂直纸面向外平动C 、把线圈向下加速平动D 、线圈绕ab 轴转动13、如图所示，矩形线框abcd 通过导体杆搭接在金属导轨 EF 和MN 上，整个装置放在匀强磁场中。

嗦夺市安培阳光实验学校第一中学高二物理下学期月考试题（含解析）本套试卷满分100分，考试时间90分钟，所有试题均在答题卡上作答。

一、选择题（本题共12个小题，每小题4分共48分，选全得4分部分得2分）1. 机器人的使用开拓了我们的视野，延伸了我们的肢体，增强了我们的力量，提高了我们的工作效率，将人们从繁重的生产劳动中解救出来。

如图所示，一款微型机器人的直流电动机的额定电压为U，额定电流为I，线圈电阻为R，将它接在电动势为E，内阻为r的直流电源的两极间，电动机恰好能正常工作，下列说法正确的是( )A. 电动机消耗的总功率为EIB. 电动机消耗的热功率为UIC. 电源的输出功率为I2RD. 电源的效率为1IrE【答案】D【解析】【详解】A．电动机恰好能正常工作，电动机消耗的总功率为P=IU，故A错误；B．电动机消耗的热功率为P=I2R，而不是IU，P=IU是电动机消耗的总功率，故B错误；C．电源的输出功率等于电动机的输入功率，得P出=UI，故C错误；D．电源的总功率为IE，内部发热的功率为I2r，所以电源的效率为故D正确。

故选D。

2. 下列说法正确的是（）A. 温度升高时，物体内每个分子的热运动速度都增大B. 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动C. 布朗运动虽不是分子运动，但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动D. 扩散现象可以在液体、气体中进行，也可以在固体中发生【答案】D【解析】【详解】A．温度升高时，物体内分子的平均速率增加，但非每个分子的热运动速度都增大，选项A错误；B．布朗运动是在显微镜中看到的固体颗粒的无规则运动，不是液体分子的无规则运动，选项B错误；C．布朗运动虽不是分子运动，但它证明了液体分子在做无规则运动，选项C错误；D．扩散现象可以在液体、气体中进行，也可以在固体中发生，选项D正确。

故选D。

3. 如图所示，甲分子固定在坐标原点O，乙分子位于x轴上，甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示，F>0为斥力，F<0为引力，a、b、c、d为x轴上四个特定的位置，现把乙分子从a处由静止释放，若规定无限远处分子势能为零，则A. 乙分子在b处势能最小，且势能为负值B. 乙分子在c处势能最小，且势能为负值C. 乙分子在d处势能一定为正值D. 乙分子在d处势能一定小于在a处势能【答案】B【解析】【详解】A、由于乙分子由静止开始，在ac间一直受到甲分子的引力而做加速运动，引力做正功，分子势能一直在减小，到达c点时所受分子力为零，加速度为零，速度最大，动能最大，分子势能最小为负值，故选项A错误，B正确；C、由于惯性，到达c点后乙分子继续向甲分子靠近，由于分子力为斥力，故乙分子做减速运动，斥力做负功，势能增加，但势能不一定为正值，故选项C错误；D、在分子力表现为斥力的那一段cd上，随分子间距的减小，乙分子克服斥力做功，分子力、分子势能随间距的减小一直增加，故乙分子在d处势能不一定小于在a处势能，故选项D错误．【点睛】该题考察的是分子间的作用力与分子间距离的关系，分子间的引力和斥力总是同时存在，并且都随分子间的距离的增大而减小，只不过减小的规律不同，只要掌握该规律即可解答此类题目．4. 下列说法正确的是（）A. 温度低的物体内能一定小B. 温度低的物体分子运动的平均速率小C. 温度升高，分子热运动的平均动能一定增大，但并非所有分子的速率都增大D. 分子距离增大，分子势能一定增大【答案】C【解析】【详解】A．温度低的物体分子平均动能小，但如果物质的量大，则内能也可能大，故A不符合题意；B．温度是分子平均动能的标志，温度低的物体若分子的质量小，平均速率不一定小，故B不符合题意；C．温度是分子平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律。

嗦夺市安培阳光实验学校甘肃省张掖二中高二下学期月考物理试卷（10月份）一、单项选择题（本题共6小题，每小题4分，共24分）1．（4分）关于电场强度与电势的关系，下面各种说法中正确的是（）A．电场强度大的地方，电势一定高B．电场强度不变，电势也不变C．电场强度为零处，电势一定为零D．电场强度的方向是电势降低最快的方向2．（4分）如图所示，空间有一电场，电场中有两个点a和b．下列表述正确的是（）A．该电场是匀强电场B．a点的电场强度比b点的大C．a点的电势比b点的高D．正电荷在a、b两点受力方向相同3．（4分）在真空中有两个等量的正电荷q1和q2，分别固定于A、B两点，DC 为AB连线的中垂线，先将一正电荷q3由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中，下列结论正确的有（）A．电势能逐渐减小 B．电势能逐渐增大C．q3受到的电场力逐渐减小D．q3受到的电场力逐渐增大4．（4分）如图所示，a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点，c 为ab中点．a、b电势分别为φa=5V，φb=3V，下列叙述正确的是（）A．该电场在c点处的电势一定为4VB．a点处的场强E a一定大于b点处的场强E bC．一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少D．一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a5．（4分）空间存在甲、乙两相邻的金属球，甲球带正电，乙球原来不带电，由于静电感应，两球在空间形成了如图所示稳定的静电场．实线为其电场线，虚线为其等势线，A、B两点与两球球心连线位于同一直线上，C、D两点关于直线AB对称，则（）A．A点和B点的电势相同B．C点和D点的电场强度相同C．正电荷从B点移至A点，电场力做负功D．负电荷从C点沿直线CD移至D点，电势能先增大后减小6．（4分）如图，一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷，在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点，a和b、b和c、c和d间的距离均为R，在a点处有一电荷量为q（q＞0）的固定点电荷．已知b点处的场强为零，则d点处场强的大小为（k为静电力常量）（）A．B．C．D．二、多项选择题（本题共4小题，每小题6分，共24分）7．（6分）下列各量中，与检验电荷无关的物理量是（）A．电场力F B．电场强度E C．电势差U D．电场做的功W8．（6分）带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点，在此过程中克服电场力做了2.6×10﹣8 J的功，那么（）A．M在P点的电势能一定小于它在Q点的电势能B．P点的场强一定小于Q点的场强C．P点的电势一定高于Q点的电势D．M在P点的动能一定大于它在Q点的动能9．（6分）如图所示的电路中，AB是两金属板构成的平行板电容器．先将电键K闭合，等电路稳定后再将K断开，然后将B板向下平移一小段距离，并且保持两板间的某点P与A板的距离不变．则下列说法正确的是（）A．电容器的电容变小B．电容器内部电场强度大小变大C．电容器内部电场强度大小不变D．P点电势升高10．（6分）带电粒子在匀强电场中的运动轨迹如图所示，如果带电粒子只受电场力作用从a到b运动，下列说法正确的是（）A．粒子带正电B．粒子在a和b点的加速度相同C．该粒子在a点的电势能比在b点时大D．该粒子在b点的速度比在a点时大三、实验题（12分）按照题目要求填空．11．（4分）探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系，实验装置如图所示，实验主要过程如下：（1）设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、…；（2）分析打点计时器打出的纸带，求出小车的速度v1、v2、v3、…；（3）作出W﹣v草图；（4）分析W﹣v图象．如果W﹣v图象是一条直线，表明W∝v；如果不是直线，可考虑是否存在W∝v2、W∝v3、W∞等关系．以下关于该实验的说法中有一项不正确，它是（）A．本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、…．所采用的方法是选用同样的橡皮筋，并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致．当用1条橡皮筋进行实验时，橡皮筋对小车做的功为w，用2条、3条、…橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、…实验时，橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W、…B．小车运动中会受到阻力，补偿的方法，可以使木板适当倾斜C．某同学在一次实验中，得到一条记录纸带．纸带上打出的点，两端密、中间疏．出现这种情况的原因，可能是没有使木板倾斜或倾角太小D．根据记录纸带上打出的点，求小车获得的速度的方法，是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算12．（8分）在“验证机械能守恒定律”的实验中，质量m=1kg的物体自由下落，得到如乙图所示的纸带，相邻计数点间的时间间隔为0.04s．那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中，物体重力势能的减少量E p=J，此过程中打点计时器打点B时的速度V B=m/s，物体动能的增加量E k=J．由此可得到的结论是：．（g=9.8m/s2，保留三位有效数字）四、计算题（本题共4小题，共50分）13．（10分）如图所示，在匀强电场中，将带电荷量q=﹣6×10﹣6C的电荷从电场中的A点移到B点，克服电场力做了2.4×10﹣5J的功，再从B点移到C点，电场力做了1.2×10﹣5J的功．求：（1）A、B两点间的电势差U AB和B、C两点间的电势差U BC；（2）如果规定B点的电势为零，则A点和C点的电势分别为多少？（3）作出过B点的一条电场线（只保留作图的痕迹，不写做法）．14．（12分）一个带正电的微粒，从A点射入水平方向的匀强电场中，微粒沿直线AB运动，如图所示，AB与电场线夹角θ=30°．已知带电微粒的质量m=1.0×10﹣7kg，电量q=1.0×10﹣10C，A、B相距L=20cm．（取g=10m/s2，结果要求二位有效数字）求：（1）试说明微粒在电场中运动的性质，要求说明理由．（2）电场强度大小、方向？（3）要使微粒从A点运动到B点，微粒射入电场时的最小速度是多少？15．（14分）如图所示，在E=103V/m的水平向左匀强电场中，有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置，轨道与一水平绝缘轨道MN连接，半圆轨道所在竖直平面与电场线平行，其半径R=0.4m，一带正电荷q=10﹣4C的小滑块质量为m=0.04kg，小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2， g取10m/s2，求：（1）要小滑块能运动到圆轨道的最高点L，滑块应在水平轨道上离N点多远处释放？（2）这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大？（P为半圆轨道中点）16．（14分）如图所示，EF与GH间为一无场区．无场区左侧A、B为相距为d、板长为L的水平放置的平行金属板，两板上加某一电压从而在板间形成一匀强电场，其中A为正极板．无场区右侧为一点电荷Q形成的电场，点电荷的位置O为圆弧形细圆管CD的圆心，圆弧半径为R，圆心角为120°，O、C在两板间的中心线上，D位于GH上．一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0沿两板间的中心线射入匀强电场，粒子出匀强电场经无场区后恰能进入细圆管，并做与管壁无相互挤压的匀速圆周运动．（不计粒子的重力、管的粗细）求：（1）O处点电荷的电性和电荷量；（2）两金属板间所加的电压．甘肃省张掖二中高二下学期月考物理试卷（10月份）参考答案与试题解析一、单项选择题（本题共6小题，每小题4分，共24分）1．（4分）关于电场强度与电势的关系，下面各种说法中正确的是（）A．电场强度大的地方，电势一定高B．电场强度不变，电势也不变C．电场强度为零处，电势一定为零D．电场强度的方向是电势降低最快的方向考点：电场强度；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：电场强度和电势这两个概念非常抽象，借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性：电场线疏密表示电场强度的相对大小，切线方向表示电场强度的方向，电场线的方向反映电势的高低．解答：解：A、电场线密处，电场强度大，而电场线方向不确定，故无法判断电势高低，故A错误；B、在匀强电场中，电场强度不变，沿着电场线的方向，电势总是逐渐降低的，故B错误；C、电势为零，是人为选择的，电场强度为零的地方，电势不一定为零．故C 错误．D、沿着电场方向电势降低最快，故D说法正确；故选：D．点评：电场线的疏密表示电场强度的相对大小，电场线的方向反映电势的高低，则电场强度与电势没有直接关系．顺着电场线方向，电势逐渐降低，但场强不一定减小．2．（4分）如图所示，空间有一电场，电场中有两个点a和b．下列表述正确的是（）A．该电场是匀强电场B．a点的电场强度比b点的大C．a点的电势比b点的高D．正电荷在a、b两点受力方向相同考点：电场线．分析：电场线的疏密代表场强的强弱，场强处处相同的电场为匀强电场．沿电场线方向电势逐渐降低．解答：解：A、由电场线的分布可以看出，此电场不是匀强电场，故A错误；B、b点电场线比a点电场线密，故a点的电场强度比b点的小，故B错误；C、根据电场线的方向知a点的电势比b点的大，故C正确．D、正电荷在a、b两点受力方向分别沿a、b两点的切线方向，方向不同，故D错误．故选：C点评：解决本题的关键知道电场线的特点，电场线的疏密代表电场的强弱，电场线上某点的切线方向表示电场的方向．3．（4分）在真空中有两个等量的正电荷q1和q2，分别固定于A、B两点，DC 为AB连线的中垂线，先将一正电荷q3由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中，下列结论正确的有（）A．电势能逐渐减小 B．电势能逐渐增大C．q3受到的电场力逐渐减小D．q3受到的电场力逐渐增大考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：由题，q1、q2是两个等量的正电荷，DC为A、B连线的中垂线，作出CD线上的电场线，根据电场线方向判断正电荷q3由C点沿CD移至无穷远的过程中，电势的变化，由电场力做功正负判断其电势能的变化．运用极限法判断场强的变化，确定电场力的变化．解答：解：A、B，由题，q1、q2是两个等量的正电荷，作出中垂线CD上电场线如图，根据顺着电场线电势降低，可知正电荷q3由C点沿CD移至无穷远的过程中，电势不断降低，电场力做正功，其电势能不断减小．故A正确，B错误．C、D根据电场的叠加可知，C点的场强为零，而无穷远处场强也为零，所以由C点沿CD移至无穷远的过程中，场强先增大，后减小，q3受到的电场力先逐渐增大，后逐渐减小．故C、D错误．故选：A．点评：对于等量同种和等量异种电荷电场线、等势面的分布情况要掌握，这是考试的热点．特别是抓住电荷连线的中垂线电场线与等势面的特点．4．（4分）如图所示，a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点，c 为ab中点．a、b电势分别为φa=5V，φb=3V，下列叙述正确的是（）A．该电场在c点处的电势一定为4VB．a点处的场强E a一定大于b点处的场强E bC．一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少D．一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a考点：电势能；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：只有当该电场是匀强电场时，在c点处的电势一定为4V．根据推论：正电荷在电势高处电势能大，分析正电荷从c点运动到b点电势能如何变化．电场线的疏密可以判断场强的大小．正电荷受到的电场力方向与场强方向相同．解答：解：A、当该电场是匀强电场时，由于沿电场方向相同距离电势差相等，则场在c 点处的电势一定为4V．当该电场不是匀强电场时，在c点处的电势不一定为4V．故A错误．B、一条电场线无法比较电场线的疏密，就无法比较场强的大小，则a点处的场强E a不一定大于b点处的场强E b．故B错误．C、由题，a点的电势高于b点的电势，根据正电荷在电势高处电势能大可知，正电荷从c点运动到b点电势能一定减少．故C正确．D、由题可判断电场线方向从a指向b，正电荷运动到c点时受到的电场力由a 指向b．故D错误．故选C点评：本题要抓住电场线的物理意义：电场线的疏密表示电场的强弱，电场线的方向表示电势的高低．5．（4分）空间存在甲、乙两相邻的金属球，甲球带正电，乙球原来不带电，由于静电感应，两球在空间形成了如图所示稳定的静电场．实线为其电场线，虚线为其等势线，A、B两点与两球球心连线位于同一直线上，C、D两点关于直线AB对称，则（）A．A点和B点的电势相同B．C点和D点的电场强度相同C．正电荷从B点移至A点，电场力做负功D．负电荷从C点沿直线CD移至D点，电势能先增大后减小考点：电场线；电势．分析：电场线是从正电荷或者无穷远出发出，到负电荷或无穷远处为止，电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小．解答：解：A、A点和B点不在同一个等势面上，所以它们的电势不同，所以A错误．B、根据电场的对称性可知，C点和D点的电场强度的大小相同，但是它们的方向不同，所以B错误．C、从A点移至B点，电势降低，所以正电荷从B点移至A点，电场力做负功，所以C正确．D、C点和D点在同一个等势面上，负电荷从C点沿直线CD移至D点，电势先增加后减小，所以电势能先减小后增大，所以D错误．故选：C．点评：加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点：电场线的疏密表示场强大小，沿电场线方向电势逐渐降低，即可解决本题．6．（4分）如图，一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷，在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点，a和b、b和c、c和d间的距离均为R，在a点处有一电荷量为q（q＞0）的固定点电荷．已知b点处的场强为零，则d点处场强的大小为（k为静电力常量）（）A．B．C．D．考点：电场的叠加；电场强度．专题：电场力与电势的性质专题．分析：由题意可知，半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷，与在a 点处有一电荷量为q（q＞0）的固定点电荷，在b点处的场强为零，说明各自电场强度大小相等，方向相反．那么在d点处场强的大小即为两者之和．因此根据点电荷的电场强度为即可求解．解答：解：电荷量为q的点电荷在b 处产生电场强度为，而半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷，与在a点处有一电荷量为q （q＞0）的固定点电荷，在b点处的场强为零，则圆盘在此处产生电场强度也为．那么圆盘在此d 产生电场强度则仍为．而电荷量为q的点电荷在d 处产生电场强度为，由于都在d 处产生电场强度方向相同，即为两者大小相加．所以两者这d 处产生电场强度为，故B正确，ACD错误．故选：B．点评：考查点电荷与圆盘电荷在某处的电场强度叠加，紧扣电场强度的大小与方向关系，从而为解题奠定基础．二、多项选择题（本题共4小题，每小题6分，共24分）7．（6分）下列各量中，与检验电荷无关的物理量是（）A．电场力F B．电场强度E C．电势差U D．电场做的功W考点：电场强度；电势差．专题：电场力与电势的性质专题．分析：本题考查了对电场中几个概念的理解情况，物理中有很多物理量是采用比值法定义的，要正确理解比值定义法的含义．解答：解：A、电场力F=qE，知电场力与检验电荷有关．故A错误．B、电场强度的大小由电场本身的性质决定，与检验电荷的电量无关．故B正确．C、电场中两点间电势差由电场中两点的电势决定，电势与检验电荷无关，所以电势差与检验电荷无关．故C正确．D、电场力做功W=qU，知电场力做功与检验电荷的电量有关．故D错误．故选BC．点评：对于物理中各个物理量要明确其确切含义，以及其定义式和决定式的不同，这要在学习中不断的总结和积累．8．（6分）带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点，在此过程中克服电场力做了2.6×10﹣8 J的功，那么（）A．M在P点的电势能一定小于它在Q点的电势能B．P点的场强一定小于Q点的场强C．P点的电势一定高于Q点的电势D．M在P点的动能一定大于它在Q点的动能考点：带电粒子在匀强电场中的运动；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：在本题中只是知道从P到Q电场力做负功，可知带电粒子的电势能减小，而电荷的正负不知道，因此无法判断电势高低，电场线或者说电场分布情况不知，也无法判断电场强度的大小．根据电场力做功和电势能的关系可以动能和电势能的变化情况．解答：解：AD、因带电粒子克服电场力做功，电势能增加，动能减小，则有M在P点的电势能一定小于它在Q点的电势能，M在P点的动能一定大于它在Q点的动能，故AD正确．B、由于电场分布情况不知，无法判断P点和Q点电场强度的大小关系，故B 错误；C、因为电荷正负不知，故无法判断电势高低，故C错误；故选：AD．点评：要正确理解电场强度、电势、电势能的决定因素和大小判断方法，不能混淆概念．9．（6分）如图所示的电路中，AB是两金属板构成的平行板电容器．先将电键K闭合，等电路稳定后再将K断开，然后将B板向下平移一小段距离，并且保持两板间的某点P与A板的距离不变．则下列说法正确的是（）A．电容器的电容变小B．电容器内部电场强度大小变大C．电容器内部电场强度大小不变D．P点电势升高考点：电容器的动态分析．专题：电容器专题．分析：在电容器的电量不变的情况下，将B板下移，则导致电容变化，电压变化，根据E=与c=相结合可得E=，从而确定电场强度是否变化．再根据电荷带电性可确定电势能增加与否．解答：解：A、根据c=，当B板向下平移一小段距离，间距d增大，其它条件不变，则导致电容变小，故A正确；B、根据E=与c=相结合可得E=，由于电量不变，场强大小不变，故B错误C正确；D、B板接地，场强不变，所以P点与地间的电势差增大，即P点电势升高，故D正确；故选：ACD点评：做好电容器的题目要把电容的定义式、决定式和场强的推导式结合应用．10．（6分）带电粒子在匀强电场中的运动轨迹如图所示，如果带电粒子只受电场力作用从a到b运动，下列说法正确的是（）A．粒子带正电B．粒子在a和b点的加速度相同C．该粒子在a点的电势能比在b点时大D．该粒子在b点的速度比在a点时大考点：带电粒子在匀强电场中的运动．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：根据电荷的运动轨迹判断出电场力的方向，从而确定粒子的电性，根据带电粒子的受力，确定其运动情况．根据电场力做功情况分析电势能的大小．解答：解：A、由于粒子运动轨迹越来越向上弯曲，可判断它受的电场力方向为竖直向上，与电场方向相反，所以粒子应带负电，故A错误；B、匀强电场中粒子所受的电场力恒定，加速度相同，故B正确；CD、从a到b由于电场力方向速度方向成锐角，电场力做正功，则电势能减小，动能增大，故该粒子在b点的电势能比在a点时小，在b点的速度比在a点时大．故C、D正确．故选：BCD．点评：解决本题的关键知道物体的合力大致指向轨迹的凹向，这是解决本题的突破口．三、实验题（12分）按照题目要求填空．11．（4分）探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系，实验装置如图所示，实验主要过程如下：（1）设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、…；（2）分析打点计时器打出的纸带，求出小车的速度v1、v2、v3、…；（3）作出W﹣v草图；（4）分析W﹣v图象．如果W﹣v图象是一条直线，表明W∝v；如果不是直线，可考虑是否存在W∝v2、W∝v3、W∞等关系．以下关于该实验的说法中有一项不正确，它是（）A．本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、…．所采用的方法是选用同样的橡皮筋，并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致．当用1条橡皮筋进行实验时，橡皮筋对小车做的功为w，用2条、3条、…橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、…实验时，橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W、…B．小车运动中会受到阻力，补偿的方法，可以使木板适当倾斜C．某同学在一次实验中，得到一条记录纸带．纸带上打出的点，两端密、中间疏．出现这种情况的原因，可能是没有使木板倾斜或倾角太小D．根据记录纸带上打出的点，求小车获得的速度的方法，是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算考点：探究功与速度变化的关系．专题：实验题．分析：小车在橡皮条的拉力作用下先加速运动，当橡皮条恢复原长时，小车由于惯性继续前进，做匀速运动．解答：解：A、当橡皮筋伸长量按倍数增加时，功并不简单地按倍数增加，变力功一时无法确切测算．因此我们要设法回避求变力做功的具体数值，可以用一根橡皮筋做功记为W，用两根橡皮筋做功记为2W，用三根橡皮筋做功记为3W…，从而回避了直接求功的困难；故A正确．B、小车运动中会受到阻力，使木板适当倾斜，小车阻力补偿的方法是平衡摩擦力；故B正确．C、本实验中小车先加速后减速，造成纸带上打出的点，两端密、中间疏，说明摩擦力没有平衡，或没有完全平衡，可能是没有使木板倾斜或倾角太小．故C正确．D、本实验的目的是探究橡皮绳做的功与物体获得速度的关系．这个速度是指橡皮绳做功完毕时的瞬时速度，而不是整个过程的平均速度，故D错误．本题选错误的，故选：D．点评：本题关键是要分析清楚小车的运动，小车先加速和匀速，最后如果橡皮条与小车不能分离，则小车会再减速．12．（8分）在“验证机械能守恒定律”的实验中，质量m=1kg的物体自由下落，得到如乙图所示的纸带，相邻计数点间的时间间隔为0.04s．那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中，物体重力势能的减少量E p=2.28J，此过程中打点计时器打点B时的速度V B=2.13m/s，物体动能的增加量E k=2.27J．由此可得到的结论是：在误差允许的范围内机械能守恒．．（g=9.8m/s2，保留三位有效数字）考点：验证机械能守恒定律．专题：实验题；机械能守恒定律应用专题．分析：根据物体下降的高度求出重力势能的减小量，根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的瞬时速度，从而得出物体动能的增加量．解答：解：物体重力势能的减小量E p=mgh=1×9.8×0.2325J=2.28J．B点的瞬时速度，则物体动能的增加量，实验的结论是：在误差允许的范围内机械能守恒．故答案为：2.28； 2.13； 2.27；在误差允许的范围内机械能守恒．点评：解决本题的关键掌握纸带的处理，会通过纸带求解瞬时速度，从而得出动能的增加量，难度不大．四、计算题（本题共4小题，共50分）13．（10分）如图所示，在匀强电场中，将带电荷量q=﹣6×10﹣6C的电荷从电场中的A点移到B点，克服电场力做了2.4×10﹣5J的功，再从B点移到C点，电场力做了1.2×10﹣5J的功．求：（1）A、B两点间的电势差U AB和B、C两点间的电势差U BC；（2）如果规定B点的电势为零，则A点和C点的电势分别为多少？（3）作出过B点的一条电场线（只保留作图的痕迹，不写做法）．考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系．专题：电场力与电势的性质专题．分析：（1）根据电场力做功与电势差的关系求出AB间的电势差、BC间的电势差．（2）根据电势差等于电势之差，结合B点电势为零，求出A、C点的电势．（3）找出等势线，结合电场线与等势线垂直，由高电势指向低电势，作出电场线．解答：解：（1）U AB == V=4 VU BC = V=﹣2 V（2）U AB=φA﹣φB，U BC=φB﹣φC又φB=0解得φA=4 V，φC=2 V （3）取AB的中点D，D点的电势为2V，连接CD，为等势线，电场线与等势线垂直，由高电势指向低电势，如图所示．答：（1）AB间的电势差为4V，BC间的电势差为﹣2V．（2）A、C的电势分别为4V、2V．（3）如图所示．点评：解决本题的关键知道电场力做功与电势差的关系，电势差与电势的关系．知道电场线与等势线垂直，由高电势指向低电势．14．（12分）一个带正电的微粒，从A点射入水平方向的匀强电场中，微粒沿直线AB运动，如图所示，AB与电场线夹角θ=30°．已知带电微粒的质量m=1.0×10﹣7kg，电量q=1.0×10﹣10C，A、B相距L=20cm．（取g=10m/s2，结果要求二位有效数字）求：（1）试说明微粒在电场中运动的性质，要求说明理由．（2）电场强度大小、方向？（3）要使微粒从A点运动到B点，微粒射入电场时的最小速度是多少？考点：带电粒子在匀强电场中的运动；力的合成与分解的运用；动能定理的应用．专题：电场力与电势的性质专题．分析：（1）根据直线运动的条件并结合受力分析，得到电场力的方向，最终分析出物体的运动规律；（2）根据力的合成的平行四边形定则并结合几何关系得到电场力，求出电场强度；（3）对粒子的运动过程运用动能定理列式求解即可．。

高二下学期第一次月考物理试题一、选择题 （本题共10小题，每小题4分，共40分。

在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。

全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错的或不答的得0分。

）1、关于电磁感应，下列说法中正确的是： ( ) A.穿过线圈的磁通量越大，感应电动势越大 B.穿过线圈的磁通量变化越大，感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量为零，感应电动势一定为零 D.穿过线圈的磁通量变化越快，感应电动势越大2、某交变电流的方向在1s 内改变100次，则其周期T 和频率f 分别为（ ） A 、T=0.01s B 、T=0.02s C 、f=100Hz D 、f =50Hz3、如图所示，矩形闭合金属框abcd 的平面与匀强磁场垂直，若ab边受竖直向上的磁场力的作用，则可知线框的运动情况是 （ ）A ．向左平动进入磁场B ．向右平动退出磁场C ．沿竖直方向向上平动D ．沿竖直方向向下平动4、如图所示，闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁，磁铁的N 极朝下，当磁铁向下运动时（但末插入线圈内部） （ ）A 、线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互吸引；B 、线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互排斥；C 、线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互吸引；D 、线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互排斥；5、粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中，磁场方向垂直于线框平面，其边界与正方形线框的边平行。

现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场，如图所示，则在移出过程中线框一边a 、b 两点间的电势差绝对值最大的是 （ ）A. C. D.6、如图所示，金属导轨上的导体棒ab 在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时，线圈c 中将没有感应电流产生 （ ） A ．向右做匀速运动 B ．向左做匀加速直线运动bC ．向右做减速运动D ．向右做变加速运动7、如图所示，电灯的灯丝电阻为2Ω，电池电动势为2V ，内阻不计，线圈匝数足够多，其直流电阻为3Ω．先合上电键K ，过一段时间突然断开，则下列说法中正确的有：( ) A ．电灯立即熄灭B ．电灯立即先暗再熄灭C ．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K 断开前方向相同D ．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K 断开前方向相反8、穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟减少2Wb ，则 （ ） A ．线圈中感应电动势每秒增加2V B ．线圈中感应电动势每秒减少2V C ．线圈中无感应电动势 D ．线圈中感应电动势保持不变9、一矩形线圈，绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动．线圈中的感应电动势e 随时间t 的变化如图所示．下面说法中正确的是：（ ）A.t 1时刻通过线圈的磁通量为零B.t 2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大C.t 3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D.每当e 变换方向时，通过线圈的磁通量绝对值都为最大。

一、选择题(7、8、12为多选，其余为单选，共12小题，共48分。

下列各小题中，全部选对的得4分，选对但选不全的得2分，选错或不选的得0分。

1 ．如图所示，弹簧振子在振动过程中，振子从a到b历时0.2 s，振子经a、b两点时速度相同，若它从b再回到a的最短时间为0.4 s，则该振子的振动频率为( )．A．1 Hz B．1.25 HzC．2 Hz D．2.5 Hz2．如图所示为某弹簧振子在0～5 s内的振动图象，由图可知，下列说法中正确的是( )．A．振动周期为5 s，振幅为8 cmB．第2 s末振子的速度为零，加速度为负向的最大值C．第3 s末振子的速度为正向的最大值D．从第1 s末到第2 s末振子在做加速运动3．下列现象中，属于光的衍射的是( )A．雨后天空出现彩虹B．通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹C．海市蜃楼现象D．日光照射在肥皂膜上出现彩色条纹4．如下图所示，甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t＝0时刻的波动图象，乙图为参与波动质点P的振动图象，则下列判断正确的是( )A．该波的传播速率为4 cm/sB．该波的传播方向沿x轴正方向C．经过0.5 s时间，质点P沿波的传播方向向前传播2 mD．该波在传播过程中若遇到3 m的障碍物，能发生明显衍射现象5．谐波沿x轴正方向传播，在t＝0时波形如图1所示，已知波速为10m/s。

则t＝0.1s时正确的波形应是图2中的( )6．如图所示，一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC，∠A为直角。

此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边，进入棱镜后直接射到AC边上，并刚好能发生全反射。

该棱镜材料的折射率为( )A.62B.2C.32D.37．如图所示，在一块平板玻璃上放置一平凸薄透镜，在两者之间形成厚度不均匀的空气膜，让一束单一波长的光垂直入射到该装置上，结果在上方观察到如图所示的同心内疏外密的圆环状条纹，称为牛顿环，以下说法正确的是( )A．干涉现象是由于凸透镜下表面反射光和玻璃上表面反射光叠加形成的B．干涉现象是由于凸透镜上表面反射光和玻璃上表面反射光叠加形成的C．干涉条纹不等间距是由于透镜表面是曲面D．干涉条纹不等间距是由于平板玻璃不平造成的8．如图所示，两束单色光a、b从水面下射向A点，光线经折射后合成一束光c，则下列说法正确的是( )A．用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验，a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距B．用a、b光分别做单缝衍射实验时它们的衍射条纹宽度都是均匀的C．在水中a光的速度比b光的速度小D．在水中a光的临界角大于b光的临界角9．某棱镜顶角θ＝41.30°，一束白光以较大的入射角从棱镜的一个侧面射入，通过棱镜折射后从另一个侧面射出，在光屏上形成由红到紫的彩色光带，如图所示，当入射角θ1逐渐减小到零的过程中，彩色光带变化的情况是(根据表格中的数据判断)( )色光紫蓝绿黄橙红折射率 1.532 1.528 1.519 1.517 1.514 1.513临界角 40.75° 40.88° 41.17° 41.23° 41.34° 41.37°A.紫光最先消失，最后只剩下红光和橙光B．紫光最先消失，最后只剩下黄光、橙光和红光C．红光最先消失，最后只剩下紫光和蓝光D．红光最先消失，最后只剩下紫光、蓝光和绿光10．分析下列物理现象：(1)夏天里在一次闪电过后，有时雷声轰鸣不绝；(2)“闻其声而不见其人”；(3)围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音；(4)当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时，我们听到汽笛声的音调变高。

高二物理下学期复习月考试卷一、单项选择题.本题共5小题，每小题3分，共15分.每小题只有一个选项符合题意。

1、关于天然放射现象，下列说法正确的是A．放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期B．放射性物质放出的射线中，α粒子动能很大．因此贯穿物质的本领很强C．当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时，将发生β哀变D．放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时，辐射出γ射线2、氢原子辐射出一个光子后，根据玻尔理论，下述说法中正确的是： ( )A．电子绕核旋转的半径增大 B．氢原子的能量增大C．氢原子的电势能增大 D．氢原子核外电子的速率增大3、关于电磁场理论，下列说法正确的是：A．在电场周围一定产生磁场，磁场周围一定产生电场B．在变化的电场周围一定产生变化的磁场，变化的磁场周围一定产生变化的电场C．均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D．周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场4、在卢瑟福的α粒子散射实验中，有少数的α粒子发生了大角度的偏转，其原因是（）A.原子中有带负电的电子，电子会对α粒子有引力的作用。

B.正电荷在原子中是均匀分布的。

C.原子的正电荷和绝大部分的质量都集中在一个很小的核上。

D.原子是不可再分的。

5、光的偏振现象说明光是横波，下列现象中不能反映光的偏振特性的是A、一束自然光相继通过两个偏振片，以光束为轴旋转其中一个偏振片，透射光的强度发生变化B、一束自然光入射到两种介质的分界面上，当反射光与折射光线之间的夹角恰好是900时，反射光是偏振光C、日落时分，拍摄水面下的景物，在照相机镜头前装上偏振光片可以使景象更清晰D、通过手指间的缝隙观察日光灯，可以看到彩色条纹二、多项选择题.本题共5小题，每小题5分，共25分。

每小题有多个选项符合题意，全对的得3分选对但不全对的得2分，有错或不答的得0分。

6、氦原子被电离一个核外电子，形成类氢结构的氦离子。

高二物理第二学期第一次月考试卷一、选择题 (本题共10小题，每小题4分。

选项中有一个或多个是正确的。

) 1．关于电源电动势的说法错误的是 ( ) A ．电源电动势等于内外电路电势降落之和 B ．电源电动势等于外电路的路端电压C ．电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压D ．电源电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领 2．如图电路，K 未闭合时P 灯正发着光；当K 闭合后，P 灯的亮度变暗，其原因是( ) A 、Q 灯的分流作用分走了P 的电流；B 、Q 灯的分压作用分走了P 的电压；C 、用电器增加，造成电阻增加而电流减小；D 、总电流增大造成P 灯电压下降。

3．有人在调试电路时，用一个“100k Ω， W ”的电阻和一个“300k Ω， W ”的电阻串联，作为400 k Ω的电阻使用，此时两只串联电阻允许耗散的最大功率为 ( )A ．B ．C ．D ．4．把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中，A 电阻丝长为L ，直径为d ，B 电阻丝长为3L ，直径为3d 。

要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等，加在两电阻丝上的电压之比应当满足( )A ．U A ∶UB =1∶1B ．U A ∶U B =3∶1C ．U A ∶U B =3∶3D ．U A ∶U B =3∶45．滑动变阻器示意图如图所示，要使滑片向左移动时，变阻器接入电路的阻值变小，应连入电路的接线柱是（ ） A ．A 和B B ．A 和D C ．B 和C D ．A 和D6．如图所示当可变电阻R 的滑片向b 端移动时，通过 电阻R 1、R 2、R 3的电流强度I 1、I 2、I 3的变化情况是A ．I 1变大，I 2 ，I 3 变小B ．I 1，I 2 变大，I 3 变小C ．I 1 变小，I 2 ，I 3 变大D ．I 1、I 2 变小，I 3 变大W 21W 41W 81818W 617．电路如图所示，电压U 保持不变，开关S 断开时，电阻R 2与R 3 消耗的电功率相等；开关S 闭合时，电阻R 2消耗的电功率等于R 3消耗的电功率的9倍.则（ ）A ．R 1∶R 2=2∶1B ．R 1∶R 3=2∶9C ．S 断开时,R 1D ．S 断开时,电路消耗的总电功率与S 闭合时电路消耗的总电功率之比为9∶40 8．理发用的电吹风机中有电动机和电热丝，电动机带动风叶转动，电热丝给空气加热，得到热风将头发吹干。

河南省濮阳县第一中学2017-201８学年高二下学期第一次月考物理试题一、选择题1、如图,一电荷量为q的正点电荷位于电场中的A点,受到的电场力为Ｆ、若把该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,则A点的电场强度E为( )A、 F/q,方向与F相反B。

Ｆ/2ｑ,方向与F相反C。

F/q,方向与Ｆ相同Ｄ。

F／2q,方向与F相同【答案】C【解析】电场强度反映电场本身性质的物理量,仅电场本身决定,与试探电荷无关、可知将该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,Ａ点的场强大小仍然是,大小和方向均不变,故Ｃ正确,ABD错误。

2、如图所示,带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在这条线上有A、Ｂ两点,用EA、E Ｂ表示A、B两处的场强,则( )Ａ、A、B在一条电场线上,电势B、因为A、B在一条电场线上,且电场线是直线,因此E A＝E BC、电场线从A指向B,因此EＡ＞E BD、不知A、B附近电场线的分布情况,E A、E B的大小不能确定【答案】D【解析】因为已知电场线方向是由A指向B,由于沿着电场线的方向电势是降低的,因此。

故Ａ错误、A、B两点所在的电场线是直线,Ａ、B两点电场强度方向必定相同。

A、B在一条电场线上,无法判断电场线的疏密,也就无法判断A、B两点电场强度的大小,故BC错误,Ｄ正确;故选D。

３、有一毫伏表,它的内阻是10０ ,量程为,现要将它改装成量程为10V的电压表,则毫伏表应( )A。

并联一个的电阻B、并联一个的电阻Ｃ。

串联一个5０的电阻D。

串联一个４900 的电阻【答案】D【解析】把毫伏表改装成电压表需要串联一个分压电阻,串联电阻阻值为:,故D正确,AＢＣ错误、4、有关运动电荷和通电导线受到磁场对它们的作用力的方向,下列图示中正确的是 ( ) Ａ、B、Ｃ、Ｄ、【答案】B【解析】由左手定则可判定:A图中的电荷受到的洛伦兹力竖直向下,B图中电荷受到的洛伦兹力竖直向下, C图中导线受到的安培力竖直向下,Ｄ图中导线受到的安培力竖直向上,故ACD错误,B正确。

第二学期第一次月考试题(卷)高 二 物 理考试时间：90分钟 满分：100分一、选择题（每题4分；共48分。

在每小题给出的四个选项中；1-9小题只有一个选项正确；10-12小题有多个选项正确；全部选对的得4分；选错或不答得0分；选不全得2分。

） 1、当线圈中的磁通量发生变化时；下列说法中正确的是 （ ）A ．线圈中一定有感应电流B ．线圈中有感应电动势；其大小与磁通量成正比C ．线圈中一定有感应电动势D ．线圈中有感应电动势；其大小与磁通量的变化量成正比2、在电磁感应现象中；下列说法正确的是 （ ） A ．导体相对磁场运动；导体内一定会产生感应电流 B ．导体作切割磁感线运动；导体内一定会产生感应电流C ．闭合电路在磁场内作切割磁感线运动；导体内一定会产生感应电流D ．穿过闭合电路的磁通量发生变化；在电路内一定会产生感应电流3．如图所示；通电直导线旁放有一闭合线圈abcd ；当直电线中的电流I 增大或减小时（ ）A ．电流I 增大；线圈向左平动B ．电流I 增大；线圈向右平动C ．电流I 减小；线圈向上平动D ．电流I 减小；线圈向下平动4.穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终为每秒均匀增加2Wb ；则（ ） A 、线圈中感应电动势每秒增加2V B 、线圈中感应电动势每秒减少2VC 、线圈中感应电动势始终为一个确定值；但由于线圈有电阻；电动势小于2VD 、线圈中感应电动势始终为2V5、如图；一个环形线圈放在均匀磁场中；设在第一秒内磁感线垂直于线圈平面向里；如图（a ）；磁感应强B 随时间t 而变化的关系如图（b ）；那么在第二秒内线圈中感应电流的大小和方向（ ） A ．逐渐增加；逆时针方向 B ．逐渐减小；顺时针方向C ．大小恒定；顺时针方向D ．大小恒定；逆时针方向6、如图所示电路中；电源内电阻和线圈L 的电阻均不计；K 闭合前；电路中电流为I=E/2R ．将K 闭合时；线圈中的自感电动势 （ ） A ．方向与电流方向相同B ．有阻碍电流作用；最后电流总小于IC ．有阻碍电流增大的作用；电流保持I 不变Ib adc RRLKD ．有阻碍电流增大的作用；但电流最后还是要增大到2I7、如图所示；同一平面内的三条平行导线串有两个最阻R 和r ；导体棒PQ 与三条导线接触良好；匀强磁场的方向垂直纸面向里。

高二物理月考试卷本试卷满分100分，考试用时75分钟．注意事项:1．答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上．2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上．写在本试卷上无效．3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．4．本试卷主要考试内容:人教版必修第一册，必修第二册，必修第三册，选择性必修第一册，选择性必修第二册，选择性必修第三册前两章．一、选择题:本题共10小题，共46分．在每小题给出的四个选项中，第1~7题只有一项符合题目要求，每小题4分；第8~10题有多项符合题目要求，每小题6分，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．一质点沿x 轴做直线运动，其x t 图像如图所示．下列时间内，质点的平均速度大小为1m/s 的是（ ）A ．0~1sB ．1s ~3sC ．3s ~4sD ．4s ~5s2．半圆柱体P 放在粗糙的水平地面上，其右端有竖直挡板MN ,在P 和MN 之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q ,整个装置处于静止状态，如图所示．若用外力使MN 保持竖直且缓慢地向右移动，在Q 着地前，P 始终保持静止，下列说法正确的是（ ）A ．P 对Q 的弹力方向不变B ．Q 对MN 的弹力逐渐增大C ．地面对P 的支持力逐渐增大D ．地面对P 的摩擦力逐渐减小3．火星为太阳系里四颗类地行星之一，火星的半径约为地球半径的一半，质量约为地球质量的十分之一，把地球和火星看作质量分布均匀的球体，忽略地球和火星的自转，则在火星与地球表面的重力加速度大小之比约为（ ）A ．1:5B ．2:5C ．3:5D ．2:34．两分子间的分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示，分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示．图甲中0r 为分子斥力和引力平衡时两分子间的距离，3r 为分子力为引力且最大时两分子间的距离；图乙中1r 为分子势能为0时两分子间的距离，2r 为分子势能最小时两分子间的距离．规定两分子间的距离为无限远时分子势能为0，下列说法正确的是（ ）甲 乙A ．01r r =B ．02r r =C ．13r r =D ．23r r =5．一交变电压随时间变化的图像如图所示，已知横轴下方为正弦曲线的一半，则该交变电压的有效值为（ ）A ．510VB ．210VC ．10VD ．102V6．用如图甲所示的双缝于涉装置测量紫光的波长，按照实验装置，转动测量头的手轮，使分划板中心刻线对准第1条亮纹，手轮的读数如图乙所示；继续转动手轮，使分划板中心刻线对准第11条亮纹，手轮的读数如图丙所示，测得双缝的间距为0.30mm ,双缝和光屏之间的距离为900mm ,则紫光的波长约为（ ）甲 乙 A ．74.1610m -⨯ B ．74.8310m -⨯ C ．75.3710m -⨯ D ．75.7610m -⨯7．如图甲所示，长直导线与闭合金属线框固定于同一平面内，长直导线中的电流i 随时间t 的变化如图乙所示，在0~2T 时间内，直导线中电流的方向向左，则在~2TT 时间内，金属线框中感应电流的方向与所受安培力的方向分别是（ ）甲 乙A ．顺时针，向上B ．逆时针，向下C ．顺时针，向下D ．逆时针，向上8．一根粗细均匀的绳子，右侧固定，用手抓住绳子左侧S 点上下振动，产生一列向右传播的机械波，当波刚传播到P 点时的波形如图所示，已知波在绳中传播速度不变，下列说法正确的是（ ）A ．手的起振方向向上B ．该机械波为简谐横波C ．S 点振动的频率逐渐增大D ．绳子上的各点均做简谐运动9．如图所示，自行车大齿轮与小齿轮的半径之比为4:1，小齿轮与后轮的半径之比为1:8，下列说法正确的是（ ）A ．大齿轮与小齿轮的角速度之比为1:3B ．后轮边缘上C 点的线速度与小齿轮边缘上B 点的线速度之比为8:1 C ．后轮边缘上C 点的加速度与小齿轮边缘上B 点的加速度之比为8:1D ．后轮边缘上C 点的线速度与大齿轮边缘上A 点的线速度之比为1:810．如图所示，水平传送带顺时针匀速运行的速度为4m/s ,传送带两端A 、B 间距离为10m ，当质量为5kg 的物体无初速度地放上传送带A 端后，物体将被传送到B 端．已知传送带与物体间的动摩擦因数为0.2，取重力加速度大小210m/s g ,下列说法正确的是（ ）A ．物体从传送带A 端运动到B 端一直受到向右的滑动摩擦力 B ．物体在传送带上做匀加速运动时的加速度大小为22m/s C ．物体在传送带上的加速时间为2sD ．物体从传送带A 端运动到B 端的时间为4s二、非选择题:本题共5小题，共54分．11．（6分）某研究性学习小组自己动手设计实验，测量半径为R 的半圆柱形玻璃砖的折射率，利用插针法在方格坐标纸测定半圆柱形玻璃砖折射率的记录情况如图甲所示，虚线为直径与玻璃砖相同的圆，回答下列问题:甲 乙（1）玻璃砖所在位置为图甲中的___________（填“上半圆”或“下半圆”）． （2）玻璃砖的折射率n =___________．（保留两位有效数字）（3）小组同学让半圆柱形玻璃砖的平面部分水平，如图乙所示，在底部固定一小电珠P ,当P 发光时，在玻璃砖平面上方能看到一圆形亮斑，该亮斑的面积S =___________．12．（8分）实验小组的同学利用如图甲所示的电路测绘小灯泡的I U -图像，研究小灯泡的电阻随电压变化的规律．实验室提供的器材有:甲 乙 A ．待测小灯泡:额定电压为2.5V ; B ．电压表:量程为3.0V ,内阻约为3.0k Ω; C ．电流表:量程为0.6A ,内阻为0.33Ω；D ．滑动变阻器R :最大阻值为10Ω；E ．三节干电池:每节干电池的电动势均为1.5V ,内阻均为0.7Ω；F ．开关一个、导线若干．（1）按如图甲所示的电路图连接好实物图，检查无误后，将滑动变阻器滑片移动到___________（填“左”或“右”）端，闭合开关，将滑动变阻器滑片移动少许，记录电流表和电压表的示数I 和U ,重复上述过程得到多组I 、U ．（2）根据数据描出的I U -图像经过点()2.6V,0.3A ,如图乙所示，由此可知，小灯泡的电阻随电压的增大而___________（填“增大”或“减小”），当电流表示数为0.3A 时，小灯泡两端的实际电压为___________V,小灯泡的实际功率为___________W ．（后两空保留两位有效数字）13．（10分）吸盘工作原理的示意图如图所示，使用时先把吸盘紧挨竖直墙面，按住锁扣把吸盘紧压在墙上，挤出吸盘内部分空气，然后把锁扣扳下，使外界空气不能进入吸盘．由于吸盘内外存在压强差，因此吸盘被紧压在墙壁上，挂钩上即可悬挂适量物体．轻质吸盘导热良好、有效面积26cm S =,锁扣扳下前密封空气的压强与外界大气压强相等，扳下锁扣后吸盘内气体体积变为原来的两倍．已知大气压强50 1.010Pa p =⨯,吸盘挂钩能够承受竖直向下的最大拉力与其和墙壁间正压力相等，空气可视为理想气体，取重力加速度大小210m /s g =．求:甲 乙（1）扳下锁扣后吸盘内气体的压强p ; （2）该吸盘能悬挂的物体的最大质量m ．14．（13分）如图所示，在平面直角坐标系xOy 的第三象限内存在沿y 轴正方向、电场强度大小为E 的匀强电场，第一象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场．电场中的粒子发射源P 能沿x 轴正方向发射质量为m 、带电荷量为q 、速度为0v 的带正电粒子，粒子恰好从O 点以速度02v 进入磁场，从y 轴上的Q 点离开磁场．已知OQ d =,不计粒子受到的重力．求:（1）发射源P 的坐标；（2）匀强磁场的磁感应强度大小B ．15．（17分）如图所示，一表面光滑、质量1kg C m =的木板C 静置在光滑水平地面上，一根轻弹簧左端与木板C 上的立柱连接，右端与质量2kg B m =的物块B 连接．长 2.5m L =的轻绳上端系于O 点，下端系一质量3kg A m =的物块A ．将轻绳拉至与竖直方向成60︒角后由静止释放物块A ,物块A 到达最低，点时恰好与物块B 发生弹性正碰，A 、B 都可视为质点，取重力加速度大小210m/s g =．求:（1）碰撞过程中物块A 损失的机械能E ∆; （2）弹簧具有的最大弹性势能m E μ; （3）木板C 的最大动能km E ．高二物理月考试卷参考答案1．D 【解析】x t -图像的斜率为速度，由图可知0~1s 和3s~4s 的平均速度大小都为2m/s ,1s~3s 和4s~5s 的平均速度大小分别为0和1m/s ,选项D 正确．2．B 【解析】弹力始终垂直于接触面，而两个圆心的连线必然垂直于接触面，选项A 错误；以Q 为对象进行受力分析，可知MN 右移时MN 对Q 的弹力和P 、Q 间的弹力都增大，根据作用力与反作用力可知Q 对MN 的弹力逐渐增大，选项B 正确；以整体为研究对象，整体受到的重力始终不变，其中P 、Q 受到的重力与地面对P 的支持力平衡，即支持力大小不变，选项C 错误；MN 对Q 的弹力和地面对P 的摩擦力等大反向，即地面对P 的摩擦力逐渐增大，选项D 错误．3．B 【解析】根据2MmG mg R =，可得 22,M m M m mg G mg GR R ==火地地火地火，则2 225g M R g M R ==地火地地火火，选项B 正确．4．B 【解析】当分子间的距离为1r 时，分子力表现为斥力，有01r r >,选项A 错误；当分子间的距离为2r 时，分子势能最小，两分子间的斥力与引力相等，选项B 正确；因03r r <,有23r r <，选项C 、D 均错误．5．B 【解析】设电压的有效值为U ,根据有效值定义可得2228422T T U T R R R⨯+⨯=,解得U =,选项B 正确．6．A 【解析】由题图中乙、丙两图可知，相邻两条亮条纹的间距为1.25mm ,所以紫光的波长71.250.3mm 4.1610m 900λ-⨯==⨯,选项A 正确．7．C 【解析】在0~2T 时间内，直导线中电流向左，由题图乙知，在~2TT 时间内，直导线电流方向也向左，根据安培定则知，导线下侧磁场的方向垂直纸面向外，电流逐渐增大，则测磁场逐渐增强，穿过线框的磁通量逐渐增大，根据楞次定律，金属线框中产生顺时针方向的感应电流．根据左手定则，金属线框上侧边受到的安培力方向向下，下侧边受到的安培力方向向上，离导线越近，磁场越强，则上侧边受到的安培力大于下侧边受到的安培力，所以金属线框所受安培力的合力方向向下，选项C 正确．8．AC 【解析】根据平移法知，手的起振方向向上，选项A 正确；由于波在绳中传播速度不变，波长变小，说明手振动的频率变大，选项C 正确，选项B 、D 均错误．9．BC 【解析】链条上各点的线速度大小相同，由v r ω=可知，大齿轮与小齿轮的角速度之比为1:4,选项A 错误；由v r ω=可知，后轮上C 点的线速度与小齿轮上B 点的线速度之比为8:1,选项B 正确；由2a r ω=可知，后轮上C 点的加速度与小齿轮上B 点的加速度之比为8:1,选项C 正确；由于A 、B 两点线速度大小相等，所以后轮上C 点的线速度与大齿轮上A 点的线速度之比为8:1，选项D 错误．10．BC 【解析】物体从A 端向右运动到B 端先受到向右的滑动摩擦力做匀加速直线运动，与传送带达到相同的速度后做匀速直线运动，不受摩擦力，选项A 错误；由mg ma μ=得，物体加速时的加速度大小22m /s a g μ==,选项B 正确；物体加速运动的时间02s v v t a gμ===，物体在传送带上加速运动的距离20014m 2x at ==,物体随传送带做匀速直线运动的时间01 1.5s x x t v-==,总时间为3.5s ,选项C 正确、D 错误． 11．（1）下半圆（2分） （2）1.5（2分） （3）245R π（2分）【解析】（1）显然玻璃砖所在位置为题图甲中的下半圆． （2）根据题图甲中光线可知61.54n ==． （3）设玻璃砖的临界角为C ,亮斑的半径为r ,则有21,tan ,sin r n C S r C Rπ===,解得245R S π=． 12．（1）左（2分） （2）增大（2分） 2.5（2分） 0.75（2分） 【解析】（1）为保护电路，闭合开关前，滑动变阻器滑片应移动到左端．（2）由题图可知，小灯泡的电阻随电压的增大而增大；当电流表示数为0.3A 时，小灯泡和电流表的总电阻为8.67Ω，小灯泡的电阻为8.34Ω，小灯泡两端的实际电压为2.5V ,小灯泡的实际功率为0.75W ． 13．解:（1）设锁扣扳下前密封空气的体积为V ,有02p V pV = （2分）解得45.010Pa p =⨯． （2分） （2）设吸盘与墙壁间的正压力大小为N F ,有()N 0F p p S =- （2分）N mg F = （2分）解得3kg m =． （2分）14．解:（1）设P 点的坐标为(,)x y ,带电粒子做类平抛运动的时间为t ,则有220011222qEy mv mv -=⋅- （2分）201,2qE y t x v t m-=⋅⋅-= （2分）解得2200,2mv mv x y qE qE=-=- （2分） 所以P 点的坐标为2200,2mv mv qEqE ⎛⎫-- ⎪⎝⎭． （1分） （2）设粒子进入磁场后做圆周运动的轨迹半径为Q r ，根据洛伦兹力提供向心力有2002Q v B m r = （2分）Q r =（2分） 解得02mv B qd=． （2分） 15．解:（1）选水平向左为正方向，设A 、B 碰撞前物块A 的速度大小为0v ,碰撞后物块A 的速度为A v ,物块B 的速度为B v ,有()2011cos602A A m gL m v -=︒ （1分） 0A A A B B m v m v m v =+ （1分）2220111222A A AB B m v m v m v =+ （1分） 2201122A A A E m v m v ∆=- （1分）解得36J E ∆=． （1分）（2）当B 、C 共速时，弹簧具有的弹性势能最大，设此时两者的共同速度大小为v 共，有()B B B C m m v v m =+共 （2分）()22pm 1122B B BC E m v m m v =-+共 （2分） 解得pm 12J E =． （2分）（3）当弹簧第一次恢复原长时，木板C 的动能最大，设此时物块B 的速度大小为B v ',有B B B B m m v v +'= （2分）2km 21122B B B B m E m v v =+' （2分） 解得km 32J E =． （2分）。

嗦夺市安培阳光实验学校青海省西宁四中高二（下）第一次月考物理试卷一、选择题（每小题4分，共48分）1．下面说法正确的是（）A．线圈中的磁通量变化越大，线圈中产生的感应电动势就越大B．线圈中的磁通量变化越快，线圈中产生的感应电动势就越大C．线圈中的磁通量越大，线圈中产生的感应电动势就越大D．线圈放在磁场越强的地方，线圈中产生的感应电动势就越大2．如图甲所示，一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动．当从线圈平面与磁场方向平行时开始计时，线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化，则在t=时刻（）A．线圈中的电流最大B．穿过线圈的磁通量为零C．线圈所受的安培力为零D．线圈中的电流为零3．（多选）在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T，转轴01O2垂直于磁场方向，线圈电阻为2Ω，从线圈平面与磁场方向平行时开始计时，线圈转过了60°的感应电流为1A，那么（）A．线圈中感应电流的有效值为2AB．线圈消耗的电功率为4WC．任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos tD．任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=sin t 4．如图中有A、B两个线圈．线圈B连接一电阻R，要使流过电阻R的电流大小恒定，且方向由c点流经电阻R到d点．设线圈A中电流i从a点流入线圈的方向为正方向，则线圈A中的电流随时间变化的图象是（）A ．B ．C ．D ．5．如图所示，在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B，导轨与直导线平行且在同一水平面内，在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cd．当载流直导线中的电流逐渐增强时，导体ab和cd的运动情况是（）A．一起向左运动B．一起向右运动C．ab和cd相向运动，相互靠近D．ab和cd相背运动，相互远离6．如图所示，磁场与线圈平面垂直，先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域，v1=3v2．在先后两种情况下（）A．线圈中的感应电流之比I1：I2=1：3B．线圈中的感应电流之比I1：I2=3：1C．线圈中产生的焦耳热之比Q l：Q2=3：1D．通过线圈某截面的电荷量之比Q l：Q2=1：17．在如图所示的电路中，a、b为两个完全相同的灯泡，L为自感线圈，E为电源，S为开关．关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序，下列说法正确的是（）A．合上开关，a先亮，b逐渐变亮；断开开关，a、b同时熄灭B．合上开关，b先亮，a逐渐变亮；断开开关，a先熄灭，b后熄灭C．合上开关，b先亮，a逐渐变亮；断开开关，a、b同时熄灭D．合上开关，a、b同时亮；断开开关，b先熄灭，a后熄灭8．如图所示，闭合直角三角形线框，底边长为l，现将它匀速拉过宽度为d的匀强磁场（l＞d）．若以逆时针方向为电流的正方向，则以下四个I﹣t图象中正确的是（）A ．B ．C ．D ．9．在匀强磁场中，一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动，如图甲所示．产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示．则下列说法正确的是（）A．t=0.01s时穿过线框的磁通量最大B．该交变电动势的有效值为11VC．该交变电动势的瞬时值表达式为e=22sinVD．电动势瞬时值为22V时，线圈平面与中性面的夹角为45°10．如图所示，电源输入电压不变，要使电路中电流表示数变大，可采用的方法有（）A．将R上的滑片向上移动B．将R上的滑片向下移动C．将电键S掷向1 D．将电键S掷向211．实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型，正方形线圈在水平匀强磁场中，绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动．今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表，并让线圈每秒转25圈，读出电压表的示数为10V．已知R=10Ω，线圈电阻忽略不计，下列说法正确的是（）A．线圈位于图中位置时，线圈中的瞬时电流为零B．从线圈经过中性面开始计时，线圈中电流瞬时值表达式为i=sin 50t A C．流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次D．电阻R上的热功率等于20 W12．一台发电机最大输出功率为4000kW，电压为4000V，经变压器T1升压后向远方输电．输电线路总电阻R=1kΩ．到目的地经变压器T2降压，负载为多个正常发光的灯泡．若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%，变压器T1和T2的损耗可忽略，发电机处于满负荷工作状态，则（）A．T1原、副线圈电流分别为103 A和20 AB．T2原、副线圈电压分别为1.8×105 V和220 VC．T1和T2的变压比分别为1：50和40：1D．有6×104盏“220 V60 W”灯泡正常发光二、填空题（每空2分，共18分）13．如图所示，两个线圈绕在同一铁芯上，A中接有电源，B中导线接有一电阻R．在把磁铁迅速插入A线圈的过程中，A线圈中的电流将（填“减少”、“增大”或“不变”），通过电阻R的感应电流的方向为；若线圈B能自由移动，则它将移动（填“向左”、“向右”或“不”）．14．一正方形线圈边长为40cm，总电阻为3Ω，在与匀强磁场垂直的平面中以v=6m/s的恒定速度通过有理想边界的宽为30cm的匀强磁场区，已知磁感应强度为0.5T，线圈在通过磁场区域的全过程中，有电磁感应时产生的感应电流I= A，所产生的热量Q= J．15．如图所示，在B=0.5T的匀强磁场中，有一个n=100匝的矩形线圈，边长L1=0.1m，L2=0.2m，线圈从图中位置开始绕中心轴OO′以角速度ω=100πrad/s逆时针方向匀速转动，则线圈中产生的感应电动势的最大值为，有效值为，当线圈转过周过程中感应电动势的平均值为，线圈转过30°时感应电动势的瞬时值．三、实验题16．在研究“电磁感应现象”的实验中，所需的实验器材如图所示．现已用导线连接了部分实验电路．（1）请把电路补充完整；（2）实验时，将线圈A插入线圈B中，合上开关瞬间，观察到检流计的指针发生偏转，这个现象揭示的规律是；（3）（多选）某同学设想使线圈B中获得与线圈A中相反方向的电流，可行的实验操作是A．抽出线圈A B．插入软铁棒C．使变阻器滑片P左移 D．断开开关．四、计算题17．在如图甲所示的电路中，螺线管匝数n=1500匝，横截面积S=20cm2．螺线管导线电阻r=1.0Ω，R1=4.0Ω，R2=5.0Ω，C=30μF．在一段时间内，穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化．求：（1）求螺线管中产生的感应电动势；（2）闭合S，电路中的电流稳定后，求电阻R1的电功率；（3）S断开后，求流经R2的电量．18．如图，发电机输出功率为100kW，输出电压为U1=250V，用户需要的电压为U4=220V，两变压器之间输电线的总电阻为R=10Ω，其它电线的电阻不计．若输电线中因发热而损失的功率为总功率的4%，试求：（变压器是理想的）（1）发电机输出电流和输电线上的电流大小．（2）在输电线路中设置的升、降变压器原、副线圈的匝数比．19．如图甲，在水平桌面上固定着两根相距L=20cm、相互平行的无电阻轨道P、Q，轨道一端固定一根电阻r=0.02Ω的导体棒a，轨道上横置一根质量m=40g、电阻可忽略不计的金属棒b，两棒相距也为L=20cm．该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中．开始时，磁感应强度B0=0.10T．设棒与轨道间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，g=10m/s2．（1）若保持磁感应强度B0的大小不变，从t=0时刻开始，给b棒施加一个水平向右的拉力，使它由静止开始做匀加速直线运动．此拉力F的大小随时间t 变化关系如图乙所示．求b棒做匀加速运动的加速度及b棒与导轨间的滑动摩擦力；（2）若从t=0开始，磁感应强度B随时间t按图丙中图象所示的规律变化，求在金属棒b开始运动前，这个装置释放的热量是多少？青海省西宁四中高二（下）第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（每小题4分，共48分）1．下面说法正确的是（）A．线圈中的磁通量变化越大，线圈中产生的感应电动势就越大B．线圈中的磁通量变化越快，线圈中产生的感应电动势就越大C．线圈中的磁通量越大，线圈中产生的感应电动势就越大D．线圈放在磁场越强的地方，线圈中产生的感应电动势就越大【考点】法拉第电磁感应定律．【分析】本题考察对法拉第电磁感应定律的理解，要理解E的大小和磁通量以及磁通量的变化量无关，由磁通量的变化率决定（即磁通量变化快慢）．【解答】解：A、线圈中的磁通量变化大，磁通量的变化率不一定大，故A错误；B、根据法拉第电磁感应定律可知线圈中感应电动势的大小与磁通量的变化率即磁通量变化快慢成正比，故B正确；C、线圈中的磁通量大，其磁通量变化率不一定大，故C错误；D、磁场强，线圈中的磁通量变化快慢不确定，故D错误；故选B．2．如图甲所示，一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动．当从线圈平面与磁场方向平行时开始计时，线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化，则在t=时刻（）A．线圈中的电流最大B．穿过线圈的磁通量为零C．线圈所受的安培力为零D．线圈中的电流为零【考点】正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率．【分析】一矩形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动，线圈中的感应电动势e随于时间t的变化规律可得，线圈从垂直中性面开始计时；磁通量为零时，磁通量变化率最大；每当线圈经过中性面时，电流方向改变．【解答】解：ACD、该交变电流的周期为 T=，在t=时刻，即t=时刻，由线圈中产生的交变电流图象可知，感应电流大小为零，故安培力为零，故A 错误，CD正确；B、在t=时刻，即t=时刻，感应电流大小为零，则知感应电动势为零，由法拉第电磁感应定律知磁通量变化率也为零，线圈与磁场垂直，磁通量为最大．故B错误；故选：CD．3．（多选）在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T，转轴01O2垂直于磁场方向，线圈电阻为2Ω，从线圈平面与磁场方向平行时开始计时，线圈转过了60°的感应电流为1A，那么（）A．线圈中感应电流的有效值为2AB．线圈消耗的电功率为4WC．任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos tD．任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=sin t【考点】法拉第电磁感应定律；闭合电路的欧姆定律；电功、电功率．【分析】绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈中产生正弦或余弦式交流电，由于从线圈平面与磁场方向平行开始计时，其瞬时表达式为i=I m cosθ，由已知可求I m =根据正弦式交变电流有效值和峰值关系可求电流有效值；根据P=I2R可求电功率；根据E m=I m r可求感应电动势的最大值，从而即可求解．【解答】解：因是从线圈平面与磁场方向平行时开始计时，所以其电流瞬时表达式为i=i m cosωt，A、当线圈转过了60°的感应电流为1A，即1=i m cos60°，解得i m=2A，故感应电流有效值为=A，故A错误；B、线圈消耗的电功率为：P=I2R==4W，故B正确；C、电路中感应电动势最大为E m=i m R=4V ，线圈的角速度为，所以过程中产生的感应电动势的瞬时值为e=E m cosωt=，故C正确；D 、任意时刻穿过线圈的磁通量为，根据公式，可得==，故，故D错误；故选：BC．4．如图中有A、B两个线圈．线圈B连接一电阻R，要使流过电阻R的电流大小恒定，且方向由c点流经电阻R到d点．设线圈A中电流i从a点流入线圈的方向为正方向，则线圈A中的电流随时间变化的图象是（）A ．B ．C ．D ．【考点】楞次定律．【分析】闭合电路中产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化．【解答】解：A、要产生流过电阻R的电流大小恒定，且方向由c点流经电阻R 到d点，则有先从b电流流入，且大小减小，根据楞次定律，与右手螺旋定则可知，符合要求，故A正确．B、当电流i从a点流入线圈，且大小减小时，根据楞次定律可知，电流从d 点流经电阻R到c点，故B错误．C、要使流过电阻R的电流大小恒定，根据法拉第电磁感应定律，则通入电流必须均匀变化，故CD错误；故选：A．5．如图所示，在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B，导轨与直导线平行且在同一水平面内，在导轨上有两可自由滑动的导体ab和cd．当载流直导线中的电流逐渐增强时，导体ab和cd的运动情况是（）A．一起向左运动B．一起向右运动C．ab和cd相向运动，相互靠近D．ab和cd相背运动，相互远离【考点】安培力；通电直导线和通电线圈周围磁场的方向．【分析】根据右手螺旋定则判断直线电流周围的磁场，根据楞次定律判断出回路中的感应电流，再结合左手定则判断ab、cd所受的安培力方向，确定导体棒的运动情况．【解答】解：根据右手螺旋定则知，直线电流下方的磁场方向垂直纸面向里，电流增强时，磁场增强，根据楞次定律得，回路中的感应电流为abdc，根据左手定则知，ab所受安培力方向向右，cd所受安培力向左，即ab和cd相向运动，相互靠近．故C正确，A、B、D错误．故选：C．6．如图所示，磁场与线圈平面垂直，先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域，v1=3v2．在先后两种情况下（）A．线圈中的感应电流之比I1：I2=1：3B．线圈中的感应电流之比I1：I2=3：1C．线圈中产生的焦耳热之比Q l：Q2=3：1D．通过线圈某截面的电荷量之比Q l：Q2=1：1【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【分析】A、根据E=BLv，求出线圈中的感应电动势之比，再求出感应电流之比．C、根据Q=I2Rt，求出线圈中产生的焦耳热之比．D、根据q=It=，求出通过线圈某截面的电荷量之比．【解答】解：A、v1=3v2，根据E=BLv，知感应电动势之比3：1，感应电流I=，则感应电流之比为3：1．故A错误，B正确．C、v1=3v2，知时间比为1：3，根据Q=I2Rt，知热量之比为3：1．故C正确．D、根据q=It=，知通过某截面的电荷量之比为1：1．故D正确．故选：BCD．7．在如图所示的电路中，a、b为两个完全相同的灯泡，L为自感线圈，E为电源，S为开关．关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序，下列说法正确的是（）A．合上开关，a先亮，b逐渐变亮；断开开关，a、b同时熄灭B．合上开关，b先亮，a逐渐变亮；断开开关，a先熄灭，b后熄灭C．合上开关，b先亮，a逐渐变亮；断开开关，a、b同时熄灭D．合上开关，a、b同时亮；断开开关，b先熄灭，a后熄灭【考点】自感现象和自感系数．【分析】对于线圈来讲通直流阻交流，通低频率交流阻高频率交流．【解答】解：由于a、b为两个完全相同的灯泡，当开关接通瞬间，b灯泡立刻发光，而a灯泡由于线圈的自感现象，导致灯泡渐渐变亮；当开关断开瞬间，两灯泡串联，由线圈产生瞬间电压提供电流，导致两灯泡同时熄灭．故选：C8．如图所示，闭合直角三角形线框，底边长为l，现将它匀速拉过宽度为d的匀强磁场（l＞d）．若以逆时针方向为电流的正方向，则以下四个I﹣t图象中正确的是（）A ．B ．C ．D ．【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【分析】线框匀速穿过磁场区域时，分为三个过程：线框向右运动距离x为0～d，d～l，l～l+d范围内．先根据楞次定律分析感应电流的方向，再由有效切割长度变化，根据感应电动势公式，分析感应电动势的变化，再分析感应电流大小的变化．【解答】解：在线框向右运动距离x为0～d的范围内，穿过线框的磁通量不断增大，由楞次定律可知线框产生的感应电流沿逆时针方向，为正；有效的切割长度为L=xtanθ，线框匀速运动故x=vt ，感应电流的大小为：，可知I∝t；在线框向右运动距离x为d～l范围内，穿过线框的磁通量均匀增大，由楞次定律可知线框产生的感应电流沿逆时针方向，为正；且感应电流大小不变；在线框向右运动距离x为l～l+d范围内，穿过线框的磁通量不断减小，由楞次定律可知线框产生的感应电流沿顺时针方向，为负，有效的切割长度为 L=（x﹣l﹣d）tanθ，线框匀速运动故x=vt，感应电流的大小为：，故感应电流一开始不为0，之后均匀增大，D正确；故选：D．9．在匀强磁场中，一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动，如图甲所示．产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示．则下列说法正确的是（）A．t=0.01s时穿过线框的磁通量最大B．该交变电动势的有效值为11VC．该交变电动势的瞬时值表达式为e=22sinVD．电动势瞬时值为22V时，线圈平面与中性面的夹角为45°【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理；正弦式电流的图象和三角函数表达式；正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率．【分析】从图象得出感应电动势最大值、周期，从而算出频率、角速度；磁通量最大时感应电动势为零，磁通量为零时电动势最大．由数学知识写出交变电动势的瞬时值表达式．根据感应电动势瞬时值求线圈平面与中性面的夹角．【解答】解：A、由图象知：t=0.01s时，感应电动势为零，线圈与磁场垂直，则穿过线框的磁通量最大，故A正确；B、由图象可知，交变电动势的最大值为 E m =22V，则有效值为E==22V．故B错误．C、由图读出周期为 T=0.02s，则线框角速度ω==100πrad/s．当t=0时，感应电动势为零，线圈平面与磁场方向垂直，故该交变电动势的瞬时值表达式为e=E m sinωt=22sinV，故C正确；D、电动势瞬时值为22V时，代入瞬时值表达式，则得线圈平面与中性面的夹角为45°，故D正确；故选：ACD10．如图所示，电源输入电压不变，要使电路中电流表示数变大，可采用的方法有（）A．将R上的滑片向上移动B．将R上的滑片向下移动C．将电键S掷向1 D．将电键S掷向2【考点】变压器的构造和原理．【分析】输出电压是由输入电压和匝数比决定的，输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的，电压与匝数成正比，电流与匝数成反比，根据理想变压器的原理分析即可．【解答】解：A、输入的电压和匝数比不变，输出的电压也不变，当向上移动滑片时，电路的电阻变小，所以电流要增加，故A正确；B、输入的电压和匝数比不变，输出的电压也不变，当向下移动滑片时，电路的电阻变大，所以电流要变小，所以B错误；C、将电键S掷向1，原线圈的匝数变大，由电压与匝数成正比可得，副线圈的输出电压要减小，电路的电阻不变，所以电流要减小，所以C错误；D、将电键S掷向2时，原线圈的匝数减小，由电压与匝数成正比可得，副线圈的输出电压要变大，电路的电阻不变，所以电流要增大，所以D正确；故选：AD．11．实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型，正方形线圈在水平匀强磁场中，绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动．今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表，并让线圈每秒转25圈，读出电压表的示数为10V．已知R=10Ω，线圈电阻忽略不计，下列说法正确的是（）A．线圈位于图中位置时，线圈中的瞬时电流为零B．从线圈经过中性面开始计时，线圈中电流瞬时值表达式为i=sin 50t A C．流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次D．电阻R上的热功率等于20 W【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理；电功、电功率．【分析】图示位置是与中性面垂直的位置，电动势最大，电压表的示数为电动势的有效值，每个周期电流方向改变两次【解答】解：A、线圈位于图中位置时，线圈中的瞬时电流不为零反而为最大，A错误；B、电压最大值为10V ，ω=2πn=50π，电流最大值为=A，所以从中性面开始计时，线圈中电流瞬时值表达式为i=sin 50πt （A），B错误；C、一秒钟25个周期，每个周期电流方向改变两次，所以流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次，C正确；D、电阻R 上的热功率等于=10W，D错误；故选：C12．一台发电机最大输出功率为4000kW，电压为4000V，经变压器T1升压后向远方输电．输电线路总电阻R=1kΩ．到目的地经变压器T2降压，负载为多个正常发光的灯泡．若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%，变压器T1和T2的损耗可忽略，发电机处于满负荷工作状态，则（）A．T1原、副线圈电流分别为103 A和20 AB．T2原、副线圈电压分别为1.8×105 V和220 VC．T1和T2的变压比分别为1：50和40：1D．有6×104盏“220 V60 W”灯泡正常发光【考点】远距离输电；变压器的构造和原理．【分析】根据电压与匝数成正比，电流与匝数成反比，可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小，从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小．由于降压变压器的负载能正常工作，则可算出降压变压器的原线圈的匝数之比，同时能确定接入多少个灯泡才正常发光．【解答】解：由P=UI可得，升压变压器输入电流由得，升压变压器的输出电流故A正确．由得，①根据得，升压变压器的输出电压输电线上的电压损失降压变压器的输入电压V ③用户得到的电压即为降压变压器的输出电压U4=220V ④由③④可知B正确．降压变压器的匝数比②由①②知C错误用户得到的功率P3=P2﹣10%P2=0.9×4000KW=3600KW可供灯泡正常发光的盏数故D正确．故选：ABD二、填空题（每空2分，共18分）13．如图所示，两个线圈绕在同一铁芯上，A中接有电源，B中导线接有一电阻R．在把磁铁迅速插入A线圈的过程中，A 线圈中的电流将减少（填“减少”、“增大”或“不变”），通过电阻R 的感应电流的方向为Q→P；若线圈B能自由移动，则它将向左移动（填“向左”、“向右”或“不”）．【考点】楞次定律．【分析】当磁铁迅速插入A线圈的过程中，出现感应电动势，从而阻碍电流的变化；因磁通量的变化，根据楞次定律，即可求解通过电阻R的感应电流的方向；由楞次定律的另一种表述：近则斥、离则吸，即可解答．【解答】解：当把磁铁迅速插入A线圈的过程中，A线圈中出现感应电动势，根据楞次定律可知，感应的电流的方向与原来电流方向相反，则导致电流在减小，由楞次定律，对于线圈B的磁通量在增大，因此产生感应电流的方向为：从Q 经过R到P，因条形磁铁靠近线圈B，由楞次定律的相对运动表述：近则斥、离则吸，可知：线圈B将向左移动．故答案为：减小；Q→P；向左．14．一正方形线圈边长为40cm，总电阻为3Ω，在与匀强磁场垂直的平面中以v=6m/s的恒定速度通过有理想边界的宽为30cm的匀强磁场区，已知磁感应强度为0.5T，线圈在通过磁场区域的全过程中，有电磁感应时产生的感应电流I= 0.4 A，所产生的热量Q= 0.048 J．【考点】法拉第电磁感应定律；电磁感应中的能量转化．【分析】根据E=BLv求出感应电动势的大小，再根据闭合电路欧姆定律求出电流的大小．求出产生感应电流的时间，根据Q=I2Rt求出产生的热量．【解答】解：根据E=BLv得，E=0.5×0.4×6V=1.2V．则I=．线圈在穿越磁场的过程中，有感应电流的时间t=所以产生的热量Q=I2Rt=0.16×3×0.1J=0.048J．故答案为：0.4，0.048．15．如图所示，在B=0.5T的匀强磁场中，有一个n=100匝的矩形线圈，边长L1=0.1m，L2=0.2m，线圈从图中位置开始绕中心轴OO′以角速度ω=100πrad/s逆时针方向匀速转动，则线圈中产生的感应电动势的最大值为314V ，有效值为220V ，当线圈转过周过程中感应电动势的平均值为200 ，线圈转过30°时感应电动势的瞬时值157V ．【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理．【分析】线框在匀强磁场中匀速转动，产生正弦式交变电流，根据规律可列出感应电动势的瞬时表达式；由法拉第电磁感应定律可求得平均电动势．【解答】解：线圈在图示位置时电动势最大，最大值为E m=NBSω=100×0.5×0.1×0.2×314=314V有效值为E==220V；在转过90°过程中的平均值为E平均=N =N =100×=200V；交流电的瞬时表达式e=314cos314t；转化30度时感应电动势的瞬时值E=314cos30°=157V；故答案为：314V；220V；200V；157V三、实验题16．在研究“电磁感应现象”的实验中，所需的实验器材如图所示．现已用导线连接了部分实验电路．（1）请把电路补充完整；（2）实验时，将线圈A插入线圈B中，合上开关瞬间，观察到检流计的指针发生偏转，这个现象揭示的规律是闭合电路中磁通量发生变化时，闭合电路中产生感应电流；（3）（多选）某同学设想使线圈B中获得与线圈A中相反方向的电流，可行的实验操作是BCA．抽出线圈A B．插入软铁棒C．使变阻器滑片P左移 D．断开开关．【考点】研究电磁感应现象．【分析】（1）由该实验的原理可知小线圈应与电源相连，大线圈与电流表相连；（2）检流计指针发生偏转说明电路中产生了电流，根据电路中发生的变化可知实验所揭示的规律；（3）由题意可知，感应电流与原电流相反，由安培定则可知磁场方向也应相反，则由楞次定律可知可行的方法．【解答】解：（1）本实验中L1与电源相连，通过调节滑动变阻器使L2中的磁通量发生变化，从而使L2产生电磁感应线象，故L2应与检流计相连，电路图如图所示：（2）指针发生偏转说明电路中有电流产生，产生的原因是闭合回路中磁通量发生了变化；故结论为：闭合电路中磁通量发生变化时，闭合电路中产生感应电流．（3）感应电流的方向与原电流方向相反，则它们的磁场也一定相反，由楞次定律可知，原磁场应增强，故可以加入铁芯或使变阻器滑片P左移，故选：B C；故答案为：（1）如图所示；（2）闭合电路中磁通量发生变化时，闭合电路中产生感应电流．（3）B、C．四、计算题17．在如图甲所示的电路中，螺线管匝数n=1500匝，横截面积S=20cm2．螺线管导线电阻r=1.0Ω，R1=4.0Ω，R2=5.0Ω，C=30μF．在一段时间内，穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化．求：（1）求螺线管中产生的感应电动势；（2）闭合S，电路中的电流稳定后，求电阻R1的电功率；。

高中高二物理下册月考试卷卷I一.选择题(共5题)1.如图所示，在光滑的水平面上有两个滑块P、Q，滑块Q的左端固定连着一轻质弹簧。

两个滑块分别以一定大小的速度沿着同一直线相向运动，滑块P的质量为2m，速度方向向右，滑块Q的质量为m。

速度方向向左，则下列说法正确的是A. P、Q两个滑块包括弹簧组成的系统动能始终保持不变B. 当两个滑块的速度相等时，弹簧的弹性势能最大C. 两个滑块最终能以共同的速度一起向右运动D. 从P滑块和弹簧接触到弹簧压缩至最短的过程中，滑块Q的速度大小先减小后增大2.如图所示，闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁，磁铁的N极朝下，当磁铁向下运动时（但未插入线圈内部）（）A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互吸引B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互排斥C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互吸引D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互排斥3.如图所示，由两种比荷不同的离子组成的离子束，经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后，进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束，离子的重力不计，下列说法中正确的有（）A.组成A束和B束的离子都带负电B.组成A束和B束的离子质量一定相同C.A束离子的比荷大于B束离子的比荷D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向里或向外都可能4.如图所示，平行板电容器与直流电源（内阻不计）连接，下极板接地，静电计所带电量很少，可被忽略。

一带负电油滴被固定于电容器中的P点，现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离，上极板不动，则（）A.平行板电容器的电容值将变大B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离，则带电油滴所受电场力不变5.如图，条形磁铁放在水平桌面上，在其正中央的上方固定一根长直导线，导线与磁铁垂直．给导线通以垂直纸面向里的电流，用FN表示磁铁对桌面的压力，用Ff表示桌面对磁铁的摩擦力，则导线通电后与通电前相比较A.FN减小，Ff＝0B.FN减小，Ff≠0C.FN增大，Ff＝0D.FN增大，Ff≠0二.填空题(共3题)1.如图是一位同学设计的防盗门报警器的简化电路示意图。

新疆巴州蒙古高中高二（下）第一次月考物理试卷一、选择题（每题4分，共56分，媒体有一个或多个正确，答案写在答题卡上）1．（4分）（2015春•新疆月考）关于电磁感应，下列说法中正确的是（） A．导体相对磁场运动，一定会产生电流B．导体切割磁感线，一定会产生电流C．闭合电路切割磁感线就会产生电流D．穿过电路的磁通量发生变化，电路中就一定会产生感应电动势【考点】：感应电流的产生条件．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：当闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时一定会产生感应电流．穿过电路的磁通量发生变化，电路中一定会产生感应电动势．【解析】：解：A、导体相对磁场运动时，若其运动方向与磁感线平行，不切割磁感线，不产生感应电流．故A错误．B、只有当闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时才会产生感应电流，所以导体切割磁感线，不一定会产生电流．故B错误．C、闭合电路一部分导体切割磁感线时才会产生电流，故C错误．D、穿过电路的磁通量发生变化，电路中一定会产生感应电动势．故D正确．故选：D．【点评】：解决本题的关键是准确掌握产生感应电流的条件：闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时一定会产生感应电流．知道不论电路是否闭合，只要穿过电路的磁通量发生变化，电路中一定会产生感应电动势．2．（4分）恒定的匀强磁场中有一圆形闭合导线圈，线圈平面垂直于磁场方向，当线圈在磁场中做下列哪种运动时，线圈中能产生感应电流（） A．线圈沿自身所在平面运动B．沿磁场方向运动C．线圈绕任意一直径做匀速转动D．线圈绕任意一直径做变速转动【考点】：感应电流的产生条件．【分析】：产生感应电流的条件是：闭合回路中的磁通量发生变化．因此无论线圈如何运动关键是看其磁通量是否变化，从而判断出是否有感应电流产生．【解析】：解：A、由于磁场是匀强磁场，因此无论线圈沿自身所在的平面做匀速还是匀加速或者其它运动形式，其磁通量均不变化，无感应电流产生，故A错误；B、由于磁场是匀强磁场，因此无论线圈沿磁场方向运动做匀速还是匀加速或者其它运动形式，其磁通量均不变化，无感应电流产生，故B错误；C、D、当线圈绕任意一条直径转动时，无论是匀速转动，还是变速转动，其磁通量发生变化，故有感应电流产生，故正确；故选：．【点评】：解题时把握问题实质，关键是看闭合线圈中的磁通量是否变化，与运动形式无关．3．（4分）关于磁通量、磁通密度、磁感应强度，下列说法正确的是（）A．磁感应强度越大的地方，磁通量越大B．穿过某线圈的磁通量为零时，由可知磁通密度为零C．磁通密度越大，磁感应强度越大D．磁感应强度在数值上等于1 m2的面积上穿过的最大磁通量【考点】：磁通量；磁感应强度．【分析】：磁通量等于穿过磁场中某一面积的磁感线的条数，当平面与磁场平行时，穿过该平面的磁通量为零．当平面与垂直时，磁通量最大．匀强磁场中穿过某一平面的磁通量为Φα，α是平面与磁场方向的夹角．磁通密度是磁感应强度的一个别名，它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少．磁通量密度，简称磁通密度，它从数量上反映磁力线的疏密程度．磁通密度等于穿过磁场中单位面积的磁感线的条数．【解析】：解；A、匀强磁场中穿过某一平面的磁通量为Φα，α是平面与磁场方向的夹角．所以磁感应强度越大的地方，磁通量不一定越大，还要看夹角．故A错误；B、磁通密度是磁感应强度的一个别名，它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少．磁通密度与磁通量的大小无关，穿过某线圈的磁通量为零时，磁通密度不一定为0．故B错误，C正确．D、1 m2的面积上穿过的最大磁通量即磁通密度，它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少，等于磁感应强度．故D正确．故选：【点评】：本题关键从磁通量的几何意义进行判断．对于匀强磁场，磁通量可以用公式进行定量计算．理解磁通密度是磁感应强度的一个别名，它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少．4．（4分）关于感应电流，下列说法中正确的是（）A．只要穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中就一定有感应电流B．只要闭合导线做切割磁感线运动，导线中就一定有感应电流C．若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动，闭合电路中一定没有感应电流D．当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，闭合电路中一定有感应电流【考点】：感应电流的产生条件．【分析】：闭合电路中产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化．既不是磁场发生变化，也不是面积发生变化．【解析】：解：闭合电路中产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化．A、只要穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中就一定有感应电动势，当线圈闭合时，才一定有感应电流，故A错误；B、闭合电路中的部分导体运动但如果不切割磁感线不产生感应电流，因为只有闭合电路中的部分导体切割磁感线时才能产生感应电流，故B错误；C、若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动，但闭合电路所处的位置，磁场发生变化，就会产生感应电流，故C错误；D、当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，闭合电路中一定有感应电流．故D正确．故选：D．【点评】：本题考查的是闭合电路产生感应电流的条件，要注意产生感应电流的条件是磁通量发生变化而不是磁场发生变化，也不是面积发生变化．5．（4分）在一长直导线中通以如图所示的恒定电流时，套在长直导线上的闭合线环（环面与导线垂直，长直导线通过环的中心），当发生以下变化时，肯定能产生感应电流的是（）A．保持电流不变，使导线环上下移动B．保持导线环不变，使长直导线中的电流增大或减小C．保持电流大小不变，将直导线逆时针旋转90°后在水平面内前后移动D．保持电流大小不变，环在与导线垂直的水平面内左右水平移动【考点】：感应电流的产生条件．【分析】：根据产生感应电流的条件，通过闭合回路的磁通量是否发生变化来判断即可．【解析】：解：A、保持电流不变，使导线环上下移动．磁通量不变，所以没有感应电流，所以A错误；B、保持导线环不变，使长直导线中的电流增大或减小，磁通量始终为零，磁通量不变，所以没有感应电流，所以B错误；C、保持电流大小不变，使直导线在竖直平面内逆时针转动，磁场由原来的与导线平行变成有一定的夹角，磁通量变化，产生感应电流，所以C正确；D、保持电流大小不变，环在与导线垂直的水平面内左右水平移动时，环面始终与磁场平行，磁通量始终为零，磁通量不变，所以没有感应电流，所以D错误；故选：C．【点评】：该题考查常见的磁场（通电直导线的磁场）的特点，故该题要从常见的磁场的特点的角度进行分析．属于简单题．6．（4分）如图所示，矩形线圈与磁场垂直，且一半在匀强磁场内，一半在匀强磁场外，下述过程中使线圈产生感应电流的是（） A．以为轴转动45° B．以为轴转动45°C．将线圈向下平移 D．将线圈向上平移【考点】：感应电流的产生条件．【分析】：磁通量是穿过线圈的磁感线的条数．对照产生感应电流的条件：穿过电路的磁通量发生变化进行分析判断有无感应电流产生．【解析】：解：A、以边为轴转动45°，穿过线圈的磁通量仍为Φ，保持不变，没有感应电流产生，不符合题意．故A错误．B、以边为轴转动45°，穿过线圈的磁通量从Φ减小到零，有感应电流产生，符合题意．故B正确．C、将线圈向下平移时，穿过线圈的磁通量不变，没有感应电流产生，不符合题意．故C错误．D、将线圈向上平移时，穿过线圈的磁通量不变，没有感应电流产生，不符合题意．故D错误．故选：B【点评】：对于匀强磁场磁通量，可以根据磁感线条数直观判断，也可以根据磁通量的计算公式Φα（α是线圈与磁场方向的夹角）进行计算．7．（4分）如图所示，一条形磁铁原来做自由落体运动，当它通过闭合线圈回路时，其运动情况是（）A．接近线圈和离开线圈时速度都变小B．接近线圈和离开线圈时加速度都小于gC．接近线圈时做减速运动，离开线圈时做匀速运动D．接近线圈时加速度小于g，离开线圈时加速度大于g【考点】：楞次定律．【分析】：解本题时应该掌握：楞次定律的理解、应用．在楞次定律中线圈所做出的所有反应都是阻碍其磁通量的变化．如：感应电流磁场的磁通量、面积、速度、受力等．【解析】：解：闭合导体环内的磁通量增大，环内感应电流的磁场与原磁场的方向相反，所以对磁体的运动有阻碍作用，所以磁铁向下的加速度小于g；随速度的增大，产生的感应电动势增大，则感应电流增大，阻力增大，所以磁铁做加速度减小的加速运动．同理，当离开线圈时，穿过线圈的磁通量减小，则产生感应电流的磁场阻碍磁通量减小，从而对磁体有阻力，导致加速度减小，但速度仍在增大，错误，B正确．故选：B．【点评】：本题从力、运动的角度考察楞次定律，思维含量高，考察角度新颖．要注意使用楞次定律的推广形式解答比较便捷．8．（4分）一个面积4×10﹣2m2、匝数100匝的线圈，放在匀强磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示，则下列判断正确的是（）A．在开始的2s内穿过线圈的磁通量变化率等于﹣0.08B．在开始的2s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零C．在开始的2s内线圈中产生的感应电动势等于﹣0.08VD．在第3s末线圈中的感应电动势等于零【考点】：法拉第电磁感应定律；磁通量．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：由图象看出，磁感应强度随时间均匀增大，从而得出磁通量的变化率，再由法拉第电磁感应定律求出线圈中产生的感应电动势，从而即可求解．【解析】：解：A、由图象的斜率求得：﹣2，因此﹣2×4×10﹣2 ﹣8×10﹣2，故A正确，B、开始的2s内穿过线圈的磁通量的变化量不等于零，故B错误；C、根据法拉第电磁感应定律得：100×2×4×10﹣2 8V，可知它们的感应电动势大小为8V，故C错误；D、由图看出，第3s末线圈中的磁通量为零，但磁通量的变化率不为零，感应电动势也不等于零，故D错误；故选：A．【点评】：本题中磁感应强度均匀增大，穿过线圈的磁通量均匀增加，线圈中产生恒定的电动势，由法拉第电磁感应定律求出感应电动势，是经常采用的方法和思路．9．（4分）如图所示，闭合导线框的质量可以忽略不计，将它从图示位置匀速拉出匀强磁场．若第一次用0.3s时间拉出，外力做的功为W1，通过导线截面的电荷量为q1；第二次用0.9s时间拉出，外力所做的功为W2，通过导线截面的电荷量为q2，则（）A． W1＜W2，q1＜q2 B． W1＜W2，q12 C． W1＞W2，q12 D． W1＞W2，q1＞q2【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【专题】：电磁感应——功能问题．【分析】：第一次用t时间拉出，第二次用3t时间拉出，速度变为原来的倍．线框匀速运动，外力与安培力平衡，推导出安培力的表达式，根据功的定义表示出比较功的大小．根据感应电荷量公式比较电量．【解析】：解：设线框的长为L1，宽为L2，速度为v．线框所受的安培力大小为，又，线框匀速运动时，外力与安培力平衡，则外力的大小为，外力做功为1=∝v，可见，外力做功与所用时间成反比，则有W1＞W2．两种情况下，线框拉出磁场时穿过线框的磁通量的变化量相等，根据感应电荷量公式式可知，通过导线截面的电量相等，即有q12．故选：C．【点评】：要对两种情况下物理量进行比较，我们应该先把要比较的物理量表示出来再求解．关键要掌握安培力的推导方法和感应电荷量的表达式．10．（4分）如图示，一通电螺线管b放在闭合金属线圈a内，螺线管的中心正好和线圈的一条直径重合．要使线圈a中产生感应电流，可采用的方法有（）A．将螺线管在线圈a所在平面内转动B．使螺线管上的电流发生变化C．使螺线管以为轴转动D．使螺线管以与垂直的一条直径为轴转动【考点】：通电直导线和通电线圈周围磁场的方向．【分析】：根据产生感应电流的条件：穿过闭合线圈的磁通量要发生变化来判断．图示时刻穿过线圈的磁通量为零．【解析】：解：图示位置，穿过线圈a的磁通量为零；A、将螺线管在线圈a所在平面内转动，穿过线圈a的磁通量始终为零，磁通量不变，则没有感应电流产生，故A错误；B、使螺线管上的电流发生变化，穿过线圈a的磁通量始终为零，磁通量不变，则没有感应电流产生，故B错误；C、使螺线管以为轴转动，穿过线圈a的磁通量始终为零，磁通量不变，则没有感应电流产生，故C错误；D、使螺线管以与垂直的一条直径为轴转动，穿过线圈a的磁通量发生变化，线圈中有感应电流产生，故D正确；故选：D．【点评】：知道感应电流产生的条件、根据题意判断穿过线圈的磁通量是否变化，即可正确解题．11．（4分）法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中感应电动势的大小（）A．跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比B．跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比C．跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比D．跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比【考点】：法拉第电磁感应定律．【分析】：由法拉第电磁感应定律可知，闭合电路中产生的感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比，与磁通量与磁通量的变化量无关．【解析】：解：由法拉第电磁感应定律，可知感应电动势E与磁通量的变化率成正比，即感应电动势取决于磁通量的变化快慢，与其他因素没有直接关系；故错误，C正确．故选：C【点评】：在理解法拉第电磁感应定律时要注意区分Φ，△Φ，与三者间的关系，明确电动势只取决于磁通量的变化率，与磁通量与磁能量的变化量无关．12．（4分）圈N位于大线圈M中，二者共轴共面．M与二平行导体轨道相连接，金属杆l与导轨接触良好，并位于匀强磁场中，要使N中产生逆时针方向的电流，下列做法中可行的是（）A．杆l向右匀速运动 B．杆向左匀速运动C．杆l向右加速运动 D．杆向右减速运动【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：杆L运动时，切割磁感线产生感应电流，由右手定则判断感应电流的方向．感应电流流过大线圈M，M产生磁场，就有磁通量穿过小线圈N，根据安培定则判断感应电流产生的磁场方向，根据楞次定律判断小线圈N中产生的电流方向，即可选择符合题意的选项．【解析】：解：、杆l向右或向左匀速运动时，杆l产生的感应电动势和感应电流恒定不变，大线圈M产生的磁场恒定不变，穿过小线圈N中的磁通量不变，没有感应电流产生，不符合题意．故错误．C、杆l向右加速运动时，杆l中产生的感应电动势和感应电流均增加，由右手定则判断出来杆l中感应电流方向向上，根据安培定则判断可知，M产生的磁场方向：垂直纸面向外，穿过N的磁通量增大，由楞次定律判断得知：线圈N产生顺时针方向的感应电流，不符合题意．故C错误．D、杆l向右减速运动时，杆l中产生的感应电动势和感应电流均减小，由右手定则判断出来杆l中感应电流方向向上，根据安培定则判断可知：M产生的磁场方向：垂直纸面向外，穿过N的磁通量减小，由楞次定律判断得知：线圈N产生逆时针方向的感应电流，符合题意．故D正确．故选：D．【点评】：本题是有两次电磁感应的问题，比较复杂，关键要掌握右手定则、楞次定律和安培定则，并能熟练运用．13．（4分）如图所示，在竖直向下的匀强磁场中，将一个水平放置的金属棒以水平初速度V0抛出，设运动的整个过程中棒的取向不变且不计空气阻力，则金属棒在运动过程中产生的感应电动势大小将（）A．越来越大 B．越来越小 C．保持不变 D．无法确定【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；平抛运动．【专题】：电磁感应中的力学问题．【分析】：由感应电动势公式α，α是有效的切割速度，即是垂直于磁感线方向的分速度，结合平抛运动的特点分析选择．【解析】：解：金属棒做平抛运动，其水平方向的分运动是匀速直线运动，水平分速度保持不变，等于v0．由感应电动势公式α，α是垂直于磁感线方向的分速度，即是平抛运动的水平分速度，等于v0，则感应电动势0，B、l、v0均不变，则感应电动势大小保持不变．则C正确．故选：C．【点评】：本题考查对感应电动势公式的理解和平抛运动的特点．14．（4分）图所示，闭合导体框从高处自由下落，进入匀强磁场，从边开始进入磁场到边即将进入磁场的这段时间里，下列表示线圈运动情况的速度一时间图象可能的有（）A． B． C．D．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势．【专题】：电磁感应与图像结合．【分析】：边刚进入磁场时，所受安培力有三种情况，安培力小于重力、若安培力等于重力、安培力大于重力，分别进行分析．【解析】：解：A、在边刚进入磁场时，若重力恰好等于安培力，则物体受力平衡，做匀速直线运动；故A正确；B、在边刚进入磁场时，如果重力大于安培力，加速度向下，线圈进入磁场做加速运动，由于速度增加会所得感应电流增加，安培力增加，所以线圈的合力是在减小的，加速度也在减小，这个过程是变加速运动．当安培力增加到等于重力，线圈就做匀速运动，故线圈不可能做匀加速运动．故B错误．C、若刚进入磁场时F＜，﹣，金属棒加速运动，速度增大则F增大，则a 减小，即金属棒做加速度减小的加速运动，C正确；D、若刚进入磁场时F＞，﹣，金属棒减速运动，速度减小则F减小，则a 减小，即金属棒做加速度减小的减速运动，D正确；故选：．【点评】：解决本题的关键知道线圈在整个过程中的运动情况，根据楞次定律和切割产生的感应电动势结合牛顿第二定律公式进行分析．二、计算题（每题11分，共44分）15．（11分）如图，在磁感应强度为0.2T匀强磁场中，有一长为0.5m的导体在金属框架上以10m的速度向右滑动，R12=20Ω，其他电阻不计，则流过的电流是多大？【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：由公式求出棒产生的感应电动势，根据闭合电路欧姆定律求出通过棒的感应电流．【解析】：解：导体棒切割磁感线产生的感应电动势：0.2×0.5×101V两电阻并联，电路总电阻：R总Ω=10Ω，流过的电流是：0.1A；答：流过的电流是0.1A．【点评】：本题是电磁感应与电路的综合，也可以作出等效电路分析电路的结构，运用法拉第定律和欧姆定律就可以解决．16．（11分）水平放置的导体框架，宽0.50m，接有电阻0.20Ω，匀强磁场垂直框架平面向里，磁感应强度0.40T．一导体棒垂直框边跨放在框架上，并能无摩擦地在框架上滑动，框架和导体的电阻均不计．当以4.0m的速度向右匀速滑动时，求：（1）棒中产生的感应电动势大小；（2）维持导体棒做匀速运动的外力F的大小．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：（1）由求出感应电动势；（2）由欧姆定律求出电路中电流，由安培力公式求出安培力，由平衡条件求出外力F的大小．【解析】：解：（1）棒中产生的感应电动势：0.4×0.5×4=0.8V；（2）感应电流大小为：4A导体棒受到的安培力：0.4×4×0.50.8N，导体棒做匀速运动，由平衡条件得：外力 0.8N；答：（1）棒中产生的感应电动势大小为0.8V；（2）维持导体棒做匀速运动的外力F的大小为0.8N．【点评】：本题考查了感应电动势、外力、判断金属棒的运动性质，应用、安培力公式、平衡条件即可正确解题．17．（11分）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，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．质量为0.2．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：（102，37°=0.6，37°=0.8）（1）求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小；（2）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．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；共点力平衡的条件与其应用；牛顿第二定律．【专题】：电磁感应中的力学问题．【分析】：（1）开始下滑时，速度为零，无感应电流产生，因此不受安培力，根据牛顿第二定律可直接求解加速度的大小．（2）金属棒下滑速度达到稳定时，金属棒所受合外力为零，根据平衡条件求出安培力，然后根据公式求解．【解析】：解：（1）金属棒刚开始下滑的初速为零，没有感应电流产生，金属棒不受安培力，则根据牛顿第二定律：θ﹣μθ ①由①式解得10×（O.6﹣0.25×0.8）24m2 ②故金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为4m2．（2）设金属棒运动达到稳定时，速度为v，所受安培力为F，棒在沿导轨方向受力平衡θ﹣μθ﹣0 ③此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率：④由③、④两式解得10m ⑤故当金属棒下滑速度达到稳定时，棒的速度大小为10m．答：（1）金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为4m2；（2）该速度的大小为10m．【点评】：解这类问题的突破口为正确分析安培力的变化，根据运动状态列方程求解．18．（11分）如图所示，边长为0.1m正方形线圈在大小为0.5T的匀强磁场中以边为轴匀速转动．初始时刻线圈平面与磁感线平行，经过1s线圈转了90°，求：（1）线圈在1s时间内产生的感应电动势平均值．（2）线圈在1s末时的感应电动势大小．【考点】：交流的峰值、有效值以与它们的关系；交流发电机与其产生正弦式电流的原理．【专题】：交流电专题．【分析】：（1）由法拉第电磁感应定律可求得平均值；（2）分析线框所在位置，感应电流的产生明确此时刻的感应电动势．【解析】：解：（1）由法拉第电磁感应定律可得：平均感应电动势0.005V；（2）1s时，线框与磁场垂直，处于中性面上；故感应电动势为零；答：（1）平均电动势为0.005V；（2）1s末的感应电动势为0．【点评】：本题考查平均电动势和瞬时电动势的计算，要注意正确掌握瞬时电动势的计算方法．。

高二物理下学期第一次月考（考试时间：90分钟试卷满分：100分）注意事项：1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4．测试范围：第一章、第二章（选择性必修第二册人教版2019）。

5．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷一、选择题：本题共12小题，每小题4分，共48分。

在每小题给出的四个选项中，第1~8题只有一项符合题目要求，第9~12题有多项符合题目要求。

全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

1．2021年9月3日，聂海胜示范了太空踩单车，如图甲所示。

太空单车是利用电磁阻尼的一种体育锻炼器材，其原理如图乙所示。

在铜质轮子的外侧有一些磁铁（与轮子不接触），在健身时带动轮子转动，磁铁会对轮子产生阻碍，磁铁与轮子间的距离可以改变。

下列说法正确的是（）A．轮子受到的阻力大小与其材料电阻率无关B．若轮子用绝缘材料替换，也能保证相同的效果C．磁铁与轮子间距离不变时，轮子转速越大，受到的阻力越小D．轮子转速不变时，磁铁与轮子间距离越小，受到的阻力越大2．如图所示，平行金属导轨与水平面成θ角，导轨与固定电阻1R 和2R 相连，匀强磁场垂直穿过导轨平面。

有一导体棒ab ，质量为m ，导体棒的电阻与固定电阻1R 和2R 的阻值均相等，与导轨之间的动摩擦因数为μ，导体棒ab 沿导轨向上滑动，当上滑的速度为v 时，受到安培力的大小为F 。

下列说法错误．．的是（ ）A ．电阻1R 的电功率为3Fv B ．电阻2R 的电功率为6Fv C ．整个装置因摩擦而产生的热功率为cos mgv μθD ．整个装置消耗的机械功率为()cos F mg v μθ+3．如图所示，一宽为L 的平行金属导轨固定在倾角为θ的斜面上，在导轨上端接入电源和滑动变阻器R ，电源电动势为E 、内阻为r ，一质量为m 的金属棒ab 静止在导轨上，与两导轨垂直并接触良好，整个装置处于磁感应强度大小为B 、方向垂直于斜面向上的匀强磁场中，金属棒的电阻为0R ，导轨电阻不计。

高二下学期第一次月考物理试卷一、本大题共10小题，每小题4分，共48分。

在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。

全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分。

1．关于磁感线的一些说法, 不正确的是 ( )A. 磁感线上各点的切线方向, 就是该点的磁场方向B. 磁场中两条磁感线一定不相交C. 磁感线分布较密的地方, 磁感应强度较强D. 通电螺线管的磁感线从北极出来, 终止于南极, 是一条不闭合的曲线2、在电磁感应现象中，下列说法正确的是[ ]A．导体相对磁场运动，导体内一定会产生感应电流B．导体做切割磁感线运动，导体内一定会产生感应电流C．闭合电路在磁场内作切割磁感线运动，电路内一定会产生感应电流D．穿过闭合线圈的磁通量发生变化，电路中一定有感应电流。

3、如图为一交变电流的电流随时间变化而变化的图像，此交流电的有效值为（）A、72A B 、7AC 、52A 5A4、.如图所示为电子技术中常用的电路之一.“~”表示低频交流，“”表示高频交流，“—”表示直流，则下列叙述正确的是( )A.图a中后级输入只有交流成分B.图b中后级输入只有直流成分C.图c中后级输入只有低频交流成分D.图c中后级输入只有高频交流成分5．一个质量为m、带电量为q的粒子，在磁感应强度为B的匀强磁场中作匀速圆周运动.下列说法中正确的是（）A、它所受的洛伦兹力是恒定不变的；B、它的动量是恒定不变的；C、它的速度与磁感应强度B成正比；D、它的运动周期与速度的大小无关. 6、.如图所示，理想变压器原副线圈匝数比n1∶n2=4∶1，当导体棒向右匀速切割磁感线时，电流表A1的读数是12 mA,则副线圈中电流表A2的读数应该为( )A.3 mAB.48 mAC.0D.与R阻值有关7、一个矩形线圈匀速地从无磁场的空间先进入磁感应强度为B1的匀强磁场，然后再进入磁感应强度为B2的匀强磁场，最后进入没有磁场的右边空间，如图所示。

河北冀州中学—下学期第一次月考考试时间90分钟 试题分数 120分一、本题共14小题，每小题5分，共70分。

在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确. 全部选对的得5分，选不全的得3分，有选错或不答的得0分.1．如图所示，ab 是水平面上一个圆的直径，在过ab 的竖直平面内有一根通电导线ef ．已知ef 平行于ab ，当ef 竖直向上平移时，电流磁场穿过圆面积的磁通量将( ) A ．逐渐增大 B ．逐渐减小C ．始终为零D ．不为零，但保持不变2.如图17所示，导线框abcd 与导线AB 在同一平面内， 直导线中通有恒定的电流I ，当线框由左向右匀速通过 直导线的过程中，线框中感应电流的方向是（ ） A ．先abcda ，再dcbad ，后abcda ； B ．先abcda ，再dcbad ； C ．始终是dcbad D ．先adcba ，再abcda ，后dcbad 。

3.如图4所示的电路，线圈L 的直流电阻不计，则（ ）A. S 闭合瞬间，A 板带正电，B 板带负电B. S 保持闭合，A 板带正电，B 板带负电C. S 断开瞬间，A 板带正电，B 板带负电4. 一单匝闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动，在转动过程中，线圈中最大磁通量为 ，最大感应电动势为E m ，下列说法正确的是（ ）A ．当磁通量为零时，感应电动势也为零B ．当磁通量减小时，感应电动势在增大 C.当磁通量等于0.5时，感应电动势等于0.5Em D.角速度ω= Em/5. 如图3所示，理想变压器原线圈a 、b 两端接正弦交变电压，副线圈c 、d 两端通过输电线接两只相同的灯泡L 1和L 2，输电线的等效电阻为在图示状态开关S 是闭合的，当开关断开时，下列各量中减小的是（ ）A. 副线圈c 、d 两端的电压B. 副线圈输电线等效电阻R 上的电压C. 通过灯泡L1的电流D. 原线圈上的电流6.如图所示，两条柔软的导线与两根金属棒相连，组成闭合电路，且上端金属棒固定，下端金属棒自由悬垂．如果穿过回路的磁场逐渐增强，下面金属棒可能的运动情况是( )m ϕm ϕmϕA ．向左摆动B ．向右摆动C ．向上运动D ．不动7.如图甲所示，一个闭合矩形金属线圈abcd 从一定高度释放，且在下落过程中线圈平面 始终在竖直平面上。