江西省丰城中学2015_2016学年高二物理上学期周练试题(重点班,1.10)
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丰城中学2015—2016学年上学期高二期中考试物理试卷考试时间:2015年11月11日 考试时长:100分钟 满分:100分第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共40分。
1~8小题为单选题,其余为多选题) 1.关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是( ) A .磁感线只能形象地描述各点磁场的方向 B .磁极之间的相互作用是通过磁场发生的 C .磁感线是磁场中客观存在的线D .磁感线总是从磁体的北极出发、到南极终止2.如图所示两根平行放置的长直导线a 和b 载有大小相同,方向相反的电流,a 受到的磁场力大小为F 1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a 受到的磁场力大小变为F 2,则此时b 受到的磁场力大小变为( ) A .F 2 B .F 1-F 2 C .F 1+F 2 D .2F 1-F 2 3.关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )A .由FB IL可知,B 与F 成正比,与IL 成反比 B .通电导线放在磁场中的某点,那点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,那点磁感应强度就为零C .通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场,即B =0D .磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关4.如图所示,将一个半径为R 的导电金属半圆环串联接入电路中,电路的电流强度为I ,接入点a 、b 是圆环直径上的两个端点.金属圆环处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,场方向与圆环所在平面垂直.则金属圆环ab 受到的安培力为( )A.0B.πRBIC. 2RBID.2πRBI5.关于闭合电路,下列说法中正确的是( )A .闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方 B. 闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大 C. 闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大D. 闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大6.如右图所示,有一带电粒子贴着A 板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U 1时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出;当偏转电压为U 2时,带电粒子沿②轨迹落到B 板正.中.央.;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为 ( ) A .U 1∶U 2=1∶8 B .U 1∶U 2=1∶4 C .U 1∶U 2=1∶2 D .U 1∶U 2=1∶17.静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示其金属球与外壳之间的电势差大小。
丰城中学2013-2014学年上学期高二月考试卷物理(重点班)2013.12.3本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分。
其中..7.-.10..题为多选题.....,多选题...全对得4分,选得不全得2分,有错得0分) 1.下列说法中正确的是 ( )A .磁场、电场和磁感线、电场线一样,是人为设想出来的,其实并不存在B .电荷在等势面上移动时电场力不做功,所以不受电场力的作用C .无论正负电荷,只要电场力做负功,电荷的电势能一定增大D .等势面上各点的场强大小一定处处相等2.如图所示,两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有a 、b 、c 三点,下列说法正确的是( )A .a 点电势比b 点高B .a 、b 两点的场强方向相同,b 点场强比a 点大C .a 、b 、c 三点的电势大小关系为a b c ϕϕϕ<<D .一个电子在a 点无初速释放,则它将在c 点上下两侧来回运动3.如图所示,带正电的电荷固定于Q 点,电子在静电力作用下沿顺时针方向做以Q 点为焦点的椭圆运动,O 为椭圆的中心,M 、P 、N 为椭圆上的三点,M 和N 分别是轨道上离Q 点最近和最远的点,则电子在运动的过程中 ( )A .在M 点的速率最小B .在N 点的电势能最小C .在P 点受的库仑力方向指向O 点D .椭圆上N 点的电势最低4.a 、b 、c 三个α粒子由同一点同时垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b 恰好飞出电场,由此可以肯定( ) A .加速度的关系为a a =a b >a cB .板内运动时间的关系为t a =t b <t cC .电势能变化量的关系为ΔE pa >ΔE pb =ΔE pcD .动能增加量的关系为ΔE ka =ΔE kb >ΔE kc5.如图所示,MN 为两个匀强磁场的分界面,两磁场的磁感应强度大小的关系为B 1=2B 2,一带电荷量为+q 、质量为m 的粒子从O 点垂直MN 进入B 1磁场,则经过多长时间它将向下再一次通过O 点( )A .12qB m π B .22qB mπ C .123qB m π D .123qB mπ6.如图所示,金属棒MN ,在竖直放置的两根平行导轨上无摩擦地下滑,导轨间串联一个电阻,磁感强度垂直于导轨平面,金属棒和导轨的电阻不计,设MN 下落过程中,电阻R 上消耗的最大功率为P ,要使R 消耗的电功率增大到4P ,可采取的方法是 ( ) A.使MN 的质量增大到原来的2倍; B.使磁感强度B 增大到原来的2倍;cC.使MN 和导轨间距同时增大到原来的2倍;D.使电阻R 的阻值减到原来的一半.7.如图所示的电路中,当滑动变阻器R 的滑片P 向下移动时,以下判断中正确的是( ) A. 电源内阻的发热功率变小 B. 灯泡L 变亮C. 电流表的示数变小D. 电源的效率提高 8.如图甲所示,正六边形导线框abcdef 放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图乙所示。
2015-2016学年江西省宜春市丰城中学高二(上)11月考物理试卷一、选择题(本题包括10小题,共40分.1-6单选,7-10多选)1.在图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是()A.电动机的输出功率为14W B.电动机两端的电压为7.0VC.电动机产生的热功率4.0W D.电源输出的电功率为24W2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是()A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22VB.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零C.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz3.如图甲所示,一矩形线圈位于随时间t变化的匀强磁场中,磁感应强度B随t的变化规律如图乙所示.以i表示线圈中的感应电流,以图甲中线圈上箭头所示方向为电流正方向,以垂直纸面向里的磁场方向为正,则以下的i﹣t图象中正确的是()A.B. C.D.4.如图所示,在y>0的区域内存在匀强磁场,磁场垂直于图中的Oxy平面,方向指向纸外,原点O处有一离子源,在Oxy平面内沿各个方向射出动量相等的同价负离子,对于进入磁场区域的离子,它们在磁场中做圆弧运动的圆心所在的轨迹,可用下图四个半圆中的一个来表示,其中正确的是()A.B.C.D.5.如图所示,L为自感系数很大,直流电阻不计的线圈,D1、D2、D3为三个完全相同的灯泡,E为内阻不计的电源,在t=0时刻闭合开关S,当电路稳定后D1、D2两灯的电流分别为I1、I2,当时刻为t1时断开开关S,若规定电路稳定时流过D1、D2的电流方向为电流的正方向,则下图能正确定性描述电灯电流i与时间t关系的是()A.B.C.D.6.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接U=220sin100πt(V)的交流电.则()A.交流电的频率为100Hz B.通过R1的电流为2 AC.通过R2的电流为 A D.变压器的输入功率为200W7.一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域.设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图中的虚线所示.在图所示的几种情况中,可能出现的是()A.B.C.D.8.如图所示,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=2v2,在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比I1:I2=2:1B.线圈中的感应电流之比I1:I2=1:2C.线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=4:1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1:q2=1:19.如图甲所示,垂直纸面向里的有界匀强磁场的磁感应强度B=1.0T,质量m=0.04kg、高h=0.05m、总电阻R=5Ω、n=100匝的矩形线圈竖直固定在质量M=0.08kg的小车上,小车与线圈的水平长度l 相等.线圈和小车一起沿光滑水平面运动,并以初速度v1=10m/s进入磁场,线圈平面和磁场方向始终垂直.若小车运动的速度v随位移x变化的v﹣x图象如图乙所示,则根据以上信息可知()A.小车的水平长度l=10 cmB.磁场的宽度d=35 cmC.小车的位移x=10 cm时线圈中的电流I=7 AD.线圈通过磁场的过程中线圈产生的热量Q=1.92 J10.如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用a c表示c的加速度,E kd表示d的动能,x c、x d分别表示c、d相对释放点的位移.选项中正确的是()A.B.C. D.二、实验题:(每空2分,共16分)11.螺旋测微器是测量长度的较精密仪器,它的精密螺纹的螺距通常为0.5mm,旋钮上的可动刻度分成50等份,则使用螺旋测微器测量长度时可准确到mm.一位同学用此螺旋测微器测量金属导线的直径时,示数如图所示,则该导线的直径为mm.12.新式游标卡尺的刻线看起来很“稀疏”,使得读数显得清晰明了,便于使用者正确读取数据.通常游标卡尺的刻度有10分度、20分度、50分度三种规格;新式游标卡尺也有相应的三种,但刻度却是:19mm等分成10份,39mm等分成20份,99mm等分成50份,以“39mm等分成20份”的新式游标卡尺为例,如图所示.(1)它的准确度是mm;(2)用它测量某物体的厚度,示数如图所示,正确的读数是cm.13.如图所示,平行金属导轨的间距为d,一端跨接一阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于导轨所在平面向里,一根长直金属棒与导轨成30°角放置,且接触良好,则当金属棒以垂直于棒的恒定速度v沿金属导轨滑行时,其他电阻不计,电阻R中的电流为.14.如图(a)是“测量电池的电动势和内阻”的实验电路,如果采用一节新干电池进行实验,实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化很小,为了较精确地测量一节新干电池的内阻,加接一定值电阻,实验电路原理图如图(b).可用以下给定的器材和一些导线来完成实验,器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R0(R0=1.5Ω),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S.(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用(填R1或 R2).(2)用笔画线代替导线在图(c)中完成实物连接图.(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数,在给出的U﹣I坐标系中画出U﹣I 图线如图(d)所示,则新干电池的电动势E= v(保留三位有效数字),内阻r= Ω.(保留两位有效数字)三、计算题:(请写出解题过程及必要的文字说明,共39分)15.如图所示,MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距L为1m,电阻不计.导轨所在的平面与磁感应强度B为1T的匀强磁场垂直.质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触,导轨的上端有阻值为R=3Ω的灯泡.金属杆从静止下落,当下落高度为h=4m 后灯泡保持正常发光.重力加速度为g=10m/s2.求:(1)灯泡的额定功率;(2)金属杆从静止下落4m的过程中通过灯泡的电荷量;(3)金属杆从静止下落4m的过程中灯泡所消耗的电能.16.如图所示,电源电动势E=2V,r=0.5Ω,竖直光滑导轨宽L=0.2m,导轨电阻不计.另有一金属棒ab,质量m=0.1kg,电阻R=0.5Ω,金属棒靠在导轨的外面.为使金属棒静止不下滑,施加一个与纸面夹角为30°且方向向里的匀强磁场,g取10m/s2.求:(1)磁场的方向;(2)磁感应强度B的大小.17.如图所示,两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直并良好接触.斜面上水平虚线PQ以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场.现对a棒施以平行导轨斜向上的拉力,使它沿导轨匀速向上运动,此时放在导轨下端的b棒恰好静止.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时,撤去拉力,a棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动,此时b棒已滑离导轨.当a棒再次滑回到磁场上边界PQ处时,又恰能沿导轨匀速向下运动.已知a棒、b棒和定值电阻的阻值均为R,b棒的质量为m,重力加速度为g,导轨电阻不计.求:(1)a棒在磁场中沿导轨向上运动的过程中,a棒中的电流强度I a与定值电阻R中的电流强度I R之比;(2)a棒质量m a;(3)a棒在磁场中沿导轨向上运动时所受的拉力F.18.如图所示,等边三角形AQC的边长为2L,P、D分别为AQ、AC的中点.水平线QC以下是向左的匀强电场,区域Ⅰ(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0;区域Ⅱ(三角形APD)内的磁场方向垂直纸面向里,区域(虚线PD之上、三角形APD以外)的磁场与区域Ⅱ内大小相等、方向相反.带正电的粒子从Q点正下方、距离Q点为L的O点以某一速度射入电场,在电场作用下以速度v0垂直QC到达该边中点N,经区域Ⅰ再从P点垂直AQ射入区域Ⅲ(粒子重力忽略不计)(1)求该粒子的比荷;(2)求该粒子从O点运动到N点的时间t1和匀强电场的电场强度E;(3)若区域Ⅱ和区域Ⅲ内磁场的磁感应强度大小为3B0,则粒子经过一系列运动后会返回至O点,求粒子从N点出发再回到N点的运动过程所需的时间t.2015-2016学年江西省宜春市丰城中学高二(上)月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题包括10小题,共40分.1-6单选,7-10多选)1.在图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是()A.电动机的输出功率为14W B.电动机两端的电压为7.0VC.电动机产生的热功率4.0W D.电源输出的电功率为24W【考点】电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R来计算,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的.【解答】解:B、电路中电流表的示数为2.0A,所以电动机的电压为U=E﹣U 内﹣=12﹣Ir﹣IR0=12﹣2×1﹣2×1.5=7V,所以B正确;A、C,电动机的总功率为P总=UI=7×2=14W,电动机的发热功率为P热=I2R=22×0.5=2W,所以电动机的输出功率为14 W﹣2W=12W,所以A、C错误;D、电源的输出的功率为P输出=EI﹣I2R=12×2﹣22×1=20W,所以D错误.故选:B.【点评】对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是()A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22VB.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零C.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz【考点】变压器的构造和原理.【专题】交流电专题.【分析】根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.【解答】解:由图象可知,电压的最大值为311V,交流电的周期为2×10﹣2s,所以交流电的频率为f==50Hz,A、交流电的有效值为220V,根据电压与匝数程正比可知,副线圈的电压为22V,故A正确;B、电流表示数为电流的有效值,不随时间的变化而变化,所以电流表的示数为I=A=2.2A,故B错误.C、当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的匝数变小,所以副线圈的输出的电压要变大,电阻R上消耗的功率变大,原线圈的输入功率也要变大,故C错误;D、变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50Hz,故D错误;故选:A.【点评】掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题.3.如图甲所示,一矩形线圈位于随时间t变化的匀强磁场中,磁感应强度B随t的变化规律如图乙所示.以i表示线圈中的感应电流,以图甲中线圈上箭头所示方向为电流正方向,以垂直纸面向里的磁场方向为正,则以下的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.【专题】电磁感应与图像结合.【分析】由图乙可知磁感应强度的变化,则可知线圈中磁通量的变化,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况,由楞次定律可得感应电流的方向,二者结合可得出正确的图象.【解答】解:感应定律和欧姆定律得I===,线圈的面积S和电阻R都是定值,则线圈中的感应电流与磁感应强度B随t的变化率成正比.由图乙可知,0~1时间内,B均匀增大,Φ增大,根据楞次定律得知,感应磁场与原磁场方向相反(感应磁场的磁感应强度的方向向外),由右手定则判断可知,感应电流是逆时针的,因而是负值.由于不变,所以可判断0~1为负的恒值;同理可知1~2为正的恒值;2~3为零;3~4为负的恒值;4~5为零;5~6为正的恒值.故选A.【点评】此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果.4.如图所示,在y>0的区域内存在匀强磁场,磁场垂直于图中的Oxy平面,方向指向纸外,原点O处有一离子源,在Oxy平面内沿各个方向射出动量相等的同价负离子,对于进入磁场区域的离子,它们在磁场中做圆弧运动的圆心所在的轨迹,可用下图四个半圆中的一个来表示,其中正确的是()A.B.C.D.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,半径公式为r=,由题,离子的速率、电荷量相同,则知圆周运动的半径相同,由左手定则分析离子沿x轴负方向、y轴正方向、x轴正方向射入的粒子可确定其做圆弧运动的圆心轨迹.【解答】解:由r=知,在磁场中做匀速圆周运动的所有粒子半径相同.由左手定则,分别研究离子沿x轴负方向、y轴正方向、x轴正方向射入的粒子,其分别在y轴负方向上、x轴负方向上和y 轴正方向上,则知其做圆弧运动的圆心轨迹为C.故C正确.故选C【点评】本题是带电粒子在匀强磁场中半径和左手定则的综合应用,采用特殊位置法验证轨迹的正确.5.如图所示,L为自感系数很大,直流电阻不计的线圈,D1、D2、D3为三个完全相同的灯泡,E为内阻不计的电源,在t=0时刻闭合开关S,当电路稳定后D1、D2两灯的电流分别为I1、I2,当时刻为t1时断开开关S,若规定电路稳定时流过D1、D2的电流方向为电流的正方向,则下图能正确定性描述电灯电流i与时间t关系的是()A.B.C.D.【考点】感抗和容抗.【专题】交流电专题.【分析】电感对电流的变化起阻碍作用,闭合电键时,电感阻碍电流I1增大,断开电键,D1、D2、L 构成一回路,电感阻碍电流I1减小,流过D1的电流也通过D2.【解答】解:电键闭合时,电感阻碍电流I1增大,所以I1慢慢增大最后稳定,断开电键,电感阻碍电流I1减小,所以I1慢慢减小到0,电流的方向未发生改变.故A、B错误.电键闭合时,电感阻碍电流I1增大,I1慢慢增大,则I2慢慢减小,最后稳定;断开电键,原来通过D2的电流立即消失,但D1、D2、L构成一回路,通过D1的电流也通过D2,所以I2慢慢减小,但电流的方向与断开前相反.故C错误,D正确.故选D.【点评】解决本题的关键掌握电感对电流的变化起阻碍作用,电流增大,阻碍其增大,电流减小,阻碍其减小.6.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接U=220sin100πt(V)的交流电.则()A.交流电的频率为100Hz B.通过R1的电流为2 AC.通过R2的电流为 A D.变压器的输入功率为200W【考点】变压器的构造和原理.【专题】交流电专题.【分析】根据表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,二极管的作用是只允许正向的电流通过,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.【解答】解:A、原线圈接U=220sin100πt(V)的交流电.所以T==0.02s交流电的频率f==50Hz,故A错误;B、由原线圈接U=220sin100πt(V)交流电,有效值是220V,原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,根据原副线圈电压之比等于匝数之比可知,副线圈的电压为U2=×220V=50V,通过R1的电流I1==2A,故B错误;C、副线圈的电阻1消耗的功率P==100W由于现在二极管的作用,副线圈的电阻2电压只有正向电压.则电阻2消耗的功率为P′=×=50W,所以副线圈的输出功率应为150W,输出功率等于输入功率,所以变压器的输入功率为150W.由于现在二极管的作用,副线圈的电阻2通过的电流I=×=A,故C正确,D错误;故选:C.【点评】本题需要掌握变压器的电压之比和匝数比之间的关系,同时对于二极管和电容器的作用要了解.7.一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域.设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图中的虚线所示.在图所示的几种情况中,可能出现的是()A.B.C.D.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】带电粒子垂直电场射入,在电场力作用下做类平抛运动,然后垂直进入匀强磁场在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动.【解答】解:A、当粒子垂直进入匀强电场时,由图可知,电场力向下,则粒子带正电,当进入磁场时由左手定则可得洛伦兹力垂直速度向上.故A正确;B、当粒子垂直进入匀强电场时,由图可知,电场力向下,则粒子带负电,当进入磁场时由左手定则可得洛伦兹力垂直速度向下,故B错误;C、当粒子垂直进入匀强电场时,由图可知,电场力向下,则粒子带正电,当进入磁场时由左手定则可得洛伦兹力垂直速度向下,故C错误;D、当粒子垂直进入匀强电场时,由图可知,电场力向上,则粒子带正电,当进入磁场时由左手定则可得洛伦兹力垂直速度向上,故D正确;故选:AD【点评】左手定则是判定磁场、电荷运动速度及洛伦兹力三者方向之间的关系.但电荷有正负之分,所以若是正电荷,则四指所指的方向为正电荷的运动方向,大拇指方向为洛伦兹力的方向;若是负电荷,四指所指方向为负电荷的运动方向,大拇指反方向为洛伦兹力的方向.8.如图所示,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=2v2,在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比I1:I2=2:1B.线圈中的感应电流之比I1:I2=1:2C.线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=4:1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1: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;焦耳定律.【专题】电磁感应与电路结合.【分析】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.根据Q=I2Rt,求出线圈中产生的焦耳热之比.根据q=It=,求出通过线圈某截面的电荷量之比【解答】解:A、v1=2v2,根据E=BLv,知感应电动势之比2:1,感应电流I=,则感应电流之比为2:1.故A正确,B错误.C、v1=2v2,知时间比为1:2,根据Q=I2Rt,知热量之比为2:1.故C错误.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:AD【点评】解决本题的关键掌握导体切割磁感线时产生的感应电动势E=BLv,以及通过某截面的电荷量q=,9.如图甲所示,垂直纸面向里的有界匀强磁场的磁感应强度B=1.0T,质量m=0.04kg、高h=0.05m、总电阻R=5Ω、n=100匝的矩形线圈竖直固定在质量M=0.08kg的小车上,小车与线圈的水平长度l 相等.线圈和小车一起沿光滑水平面运动,并以初速度v1=10m/s进入磁场,线圈平面和磁场方向始终垂直.若小车运动的速度v随位移x变化的v﹣x图象如图乙所示,则根据以上信息可知()A.小车的水平长度l=10 cmB.磁场的宽度d=35 cmC.小车的位移x=10 cm时线圈中的电流I=7 AD.线圈通过磁场的过程中线圈产生的热量Q=1.92 J【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】闭合线圈在进入和离开磁场时,磁通量会发生改变,线圈中产生感应电流,线圈会受到安培力的作用;线圈在进入磁场之前、完全在磁场中运动以及出磁场之后做匀速直线运动,在进入和离开磁场时做减速直线运动;结合乙图可以知道,0﹣5cm是进入之前的过程,5﹣15cm是进入的过程,15﹣30cm是完全在磁场中运动的过程,30﹣40cm是离开磁场的过程,40cm以后是完全离开之后的过程;线圈通过磁场过程中产生的热量等于克服安培力所做的功,可以通过动能定理去求解.【解答】解:A、闭合线圈在进入和离开磁场时的位移即为线圈的长度,线圈进入或离开磁场时受安培力作用,将做减速运动,由乙图可知,线圈的长度L=10cm,故A正确;B、磁场的宽度等于线圈刚进入磁场到刚离开磁场时的位移,由乙图可知,5﹣15cm是进入的过程,15﹣30cm是完全在磁场中运动的过程,30﹣40cm是离开磁场的过程,所以d=30cm﹣5cm=25cm,故B 错误;C、位移x=10 cm时线圈的速度为7m/s,线圈进入磁场过程中,根据I=n=,故C正确;D、线圈通过磁场过程中运用动能定理得:(M+m)v22﹣(M+m)v12=W安,由乙图可知v1=10m/s,v2=3m/s,带入数据得:W安=﹣5.46J,所以克服安培力做功为1.82J,即线圈通过磁场过程中产生的热量为5.46J,故D错误.故选:AC.【点评】闭合线圈进入和离开磁场时磁通量发生改变,产生感应电动势,形成感应电流,线圈会受到安培力的作用,做变速运动;当线圈完全在磁场中运动时磁通量不变,不受安培力,做匀速运动.线圈通过磁场过程中产生的热量等于克服安培力所做的功,在这类题目中求安培力所做的功经常运用动能定理去求解.10.如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用a c表示c的加速度,E kd表示d的动能,x c、x d分别表示c、d相对释放点的位移.选项中正确的是()A.B.C. D.【考点】电磁感应中的能量转化.【专题】压轴题.【分析】未进入磁场时,c、d做自由落体运动,到达磁场上边界时速度相同.c、d都进入磁场后,同时在磁场中运动时,两者速度相同,没有感应电流产生,只受重力,都做匀加速直线运动,加速度为g.c出磁场后,d在切割磁感线时,此时d的速度比进磁场时大,产生感应电动势增大,感应电流增大,受到的安培力增大,则d做匀减速直线运动.根据动能与高度的关系选择动能图象.【解答】解:A、B,设c、d刚进磁场时速度为v,c刚进入磁场做匀速运动,此时由静止释放d.设d经时间t进入磁场,并设这段时间内c的位移为x则由于h=,x=vt,得到x=2h,则d进入磁场时,c相对释放点的位移为3h.d进入磁场后,cd二者都做匀速运动,且速度相同,二者与导轨组成的回路磁通量不变,感应电流为零,不受安培力,两导体棒均做加速度为g的匀加速运动,故A错误,B正确;C、D,c出磁场时d下落2h,c出磁场后,只有导体棒d切割磁感线,此时d的速度大于进磁场时的速度,d受到安培力作用做减速运动,动能减小,d出磁场后动能随下落高度的增加而均匀增大,故C错误,D正确.故选:BD.【点评】本题关键在于分析两导体的受力情况和运动情况,抓住安培力大小与速度大小成正比这个结论,分析只有d切割磁感线过程d的运动情况.。
丰城中学2015— 2016学年上学期高二期中考试物理试卷考试时间:2015年11月11日 考试时长:100分钟 满分:100分第I 卷(选择题,共48分)、选择题(本题共 12小题,每小题4分,共40分。
1〜8小题为单选题,其余为多选题) 关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是(A. 磁感线只能形象地描述各点磁场的方向B. 磁极之间的相互作用是通过磁场发生的C. 磁感线是磁场中客观存在的线D.磁感线总是从磁体的北极出发、到南极终止如图所示两根平行放置的长直导线a 和b 载有大小相同,方向相反的电流,a受到的磁场力大小为 F 1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后, 的磁场力大小变为 F 2,则此时b 受到的磁场力大小变为() A. F 2B . F 1-F 2C . F 1+F 2D . 2F 1-F 2关于磁感应强度,下列说法中正确的是(A. 由B = F 可知,B 与F 成正比,与IL 成反比ILB.通电导线放在磁场中的某点 ,那点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,那点磁感应 强度就为零D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关R 的导电金属半圆环串联接入电路中,电路的电流强度为I ,B 的匀强磁场中,场1. 2. a 受到 3. C.通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场,即 B = 04.如图所示,将一个半径为接入点a 、b 是圆环直径上的两个端点.金属圆环处在磁感应强度为方向与圆环所在平面垂直.则金属圆环 ab 受到的安培力为( A.0B. n RBIC. 2RBID. 2n RBI5.关于闭合电路,下列说法中正确的是(A .闭合电路中, 电流总是从电势高的地方流向电势低的地方 X X X Xxo? X XX X XX X XX X X XB.闭合电路中, 电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大C.闭合电路中, 电流越大,电源的路端电压就越大D.闭合电路中, 外电阻越大,电源的路端电压就越大 6.如右图所示,有带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出;当偏转电压为带电粒子贴着U 1时,A 板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U 2时,带电粒子沿②轨迹落到BX XX X X状态,G 为灵敏电流计•则以下说法正确的是:()板正中央;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为A . U 1 :U 2= 1 :8 B . U 1 :U 2 = 1 :4 C . U 1 :U 2 = 1 :2 D . U 1 :U 2 = 1 :1静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示其金属球与外壳之 间的电势差大小。
丰城中学2015-2016学年上学期高二周考试卷物 理 (4-13班)一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。
第1~9题为单选,10-12题为多选。
1.关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法错误..的是 A. 密立根测出了元电荷e 的数值 B. 法拉第提出了法拉第电磁感应定律 C. 奥斯特发现了电流的磁效应 D. 安培提出了分子电流假说2.如图所示,几位同学在做“摇绳发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合回路。
两个同学迅速摇动AB 这段“绳”。
假设图中情景发生在赤道,地磁场方向与地面平行,由南指向北。
图中摇“绳”同学是沿东西站立的,甲同学站在西边,手握导线的A 点,乙同学站在东边,手握导线的B 点。
则下列说法正确的是A .当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最大B .当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大C .当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A 流向BD .在摇“绳”过程中,A 点电势总是比B 点电势高3.两种粗细不同的保险丝,系由同种合金材料制成,一种横截面积为1mm 2,熔断电流为5A ,还有一种横截面积为4mm 2,熔断电流为16A 。
若取两种相同长度的两种保险丝并联起来,则熔断电流为:A .9AB .17.25AC .20AD .21A 4.如右图所示,当滑动变阻器的触头从上向下滑动时,下述正确的有 A.A 灯变暗,B 灯变亮,C 灯变暗 B.A 灯变暗,B 灯变暗,C 灯变暗 C.A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变亮 D.A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变暗5.如图a 、b 、c 为三个完全相同的带正电荷的油滴,在真空中从相同高度由静止下落到同一水平面,a 下落中有水平匀强电场,b 下落中有水平向里的匀强磁场,三油滴落地时间设为t a 、t b 、t c ,落地时速度分别v a 、v b 、v c ,则: A .t a =t b =t c ,v a =v b =v c B .t a =t b =t c ,v a >v b =v c C .t b >t a =t c ,v a =v b =v c D .t b >t a =t c ,v a >v c =v b6.如右图所示,一条形磁铁放在粗糙水平面上,在其N 极左上方放有一根长直导线,当导线中通以垂直纸面向里的电流I 时,磁铁所受支持力和摩擦力的变化情况,正确的是:A .支持力变大,摩擦力向左B .支持力变大,摩擦力向右C .支持力变小,摩擦力向左D .支持力变小,摩擦力向右7.如图所示,边长为L 的正方形金属线框在光滑水平面上用恒力F 拉得它通过宽度为2L 的有界匀强磁场,线框的右边与磁场边界平行,线框刚进入磁场时恰好做匀速运动,设逆a b cEBI时针方向的电流为正,则下面哪个图象可能正确地反映了电流随x 的变化规律:8.质谱仪主要由加速电场和偏转磁场组成,其原理图如图甲。
2015-2016学年江西省宜春市丰城中学高三(上)补习班周练物理试卷(重点班)一、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48分.1~6题为单选,7~8题为多选) 1.在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障()A.R1短路B.R2短路C.R3短路D.R1断路2.用图示的电路可以测量电阻的阻值.图中R x是待测电阻,R0是定值,G是灵敏度很高的电流表,MN是一段均匀的电阻丝.闭合开关,改变滑动头P的位置,当通过电流表G的电流为零时,测得MP=l1,PN=l2,则R x的阻值为()A.B.C.D.3.如图为某控制电路,由电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是两个指示灯.当电位器的触片由b端滑向a端时,下列说法正确的是()A.L1、L2都变亮B.L1、L2都变暗C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2变亮4.如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若这两个电阻分别接到这个电源上,则()A.R1接在电源上时,电源的效率高B.R2接在电源上时,电源的效率高C.R1接在电源上时,电源的输出功率大D.电源的输出功率一样大5.如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述中正确的是()A.电路中的总电流先增大后减小B.电路的路端电压先增大后减小C.电源的输出功率先增大后减小D.滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大6.图中B为电源,R1、R2为电阻.K为电键.现用多用电表测量流过电阻R2的电流.将多用电表的选择开关调至直流电流挡(内阻很小)以后,正确的接法是()A.保持K闭合,将红表笔接在a处,黑表笔接在b处B.保持K闭合,将红表笔接在b处,黑表笔接在a处C.将K断开,红表笔接在a处,黑表笔接在b处D.将K断开,红表笔接在b处,黑表笔接在a处7.硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点.如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图象,图线b是某电阻R的U﹣I图象.当它们组成闭合回路时,下列说法正确的是()A.电池的内阻r=B.电池的效率为η=×100%C.硅光电池的内阻消耗的热功率P r=U2I1﹣U1I2D.电源的输出功率P=U1I18.如图所示.直线1和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是()A.E1=E2B.r1>r2C.当两个电源短路时电源l的短路电流大D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小二、实验题(共52分,)9.用以下器材测量待测电阻R X的阻值A、待测电阻R X:阻值约为200ΩB、电源E:电动势约为3.0V,内阻可忽略不计C、电流表A1:量程为0~10mA,内电阻r1=20Ω;D、电流表A2:量程为0~20mA,内电阻约为r2≈8Ω;E、定值电阻R0:阻值R0=80Ω;F、滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω;G、滑动变阻器R2:最大阻值为200Ω;H、单刀单掷开关S,导线若干;(1)为了测量电阻R X,现有甲、乙、丙三位同学设计了以下的实验电路图,你认为正确的是;(填“甲”、“乙”或“丙")(2)滑动变阻器应该选;在闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于端;(填“a”或“b”)(3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2.则R X的表达式为:R X=.10.实验室新进了一批低电阻的电磁螺线管,课外活动小组的同学设计了一个试验来测算螺线管的电阻.他们选择了多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、导线和学生电源等.(1)他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:①将红表笔插入多用电表的插孔(正、负)、黑表笔插入多用电表的插孔(正、负);选择电阻档“×1”;②③把红黑表笔分别与螺线管金属丝的两端相接,多用表的示数如图所示,读数为Ω(2)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图中的A、B、C、D四个电路中选择电路来测量金属丝电阻;11.某实验小组要描绘一个标有“3.8V,1W”的小灯珠R L的R~U曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ) B.直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)C.电流表A1(量程150mA,内阻约为2Ω) D.电流表A2(量程300mA,内阻约为1Ω) E.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω)F.滑动变阻器R2(阻值0~200Ω)(1)实验中为较准确测量、方便调节,电流表应选用,滑动变阻器应选用(填写仪器符号);(2)据实验数据,计算并描绘出了R﹣U的图象,如图1所示.由图象可知,当所加电压为3.00V时,灯珠实际消耗的电功率为W.假设灯丝电阻R与其温度t的关系是R=k(t+273)(k为比例系数),室温为27℃,可知该灯珠正常发光时,灯丝的温度约为℃;(3)小灯珠的电功率P随电压U变化的图象及其伏安特性曲线可能分别是图2中的.A.①和③B.①和④C.②和③D.②和④12.某同学欲将满偏电流I g=100μA、内阻未知的电流表改装成量程较大的毫安表,并对改装表进行校对.(1)该同学采用“半偏法"利用如图所示的电路测量电流表的内阻(图中电源的电动势E=6V)时,先闭合开关S1,调节电位器R,使电流表指针偏转到满刻度:再闭合开关S2,保持R不变,调节电阻箱R′,使电流表指针偏转到满刻度的:接着读出此时R′的阻值为198Ω.则该同学测出的电流表的内阻为R g=Ω.(2)若要将该电流表改装成量程为10mA的电流表,需给它(填“串联”或“并联")一个阻值为R0=Ω的电阻.(3)把改装好的电流表与标准电流表串联在电路中进行校对.由于(1)中对电流表内阻测定存在系统误差,若改装好的电流表的测量值为I1,标准电流表的测量值为I2,则I1I2(选填“>”、“=”或“<”).13.某班级开展了一次10分钟实验竞赛,试题命题形式为各小组自已出题,然后交到老师那进行审核,并汇总在一起,在某自习课进行随机抽取试题比赛,某小组在本次实验竞赛中,抽到的试题为:(1)若用主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度的游标卡尺测量某一器件的长度时,显示如图甲所示,则该游标卡尺的读数为mm.(2)现有一多用电表,其欧姆挡的“0"刻度线与中值刻度线问刻度模糊,若用该欧姆挡的×100Ω挡,经正确调零后,规范测量某一待测电阻R时,指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,如图乙所示,则该待测电阻R=Ω.14.为了精确测量一电动势约为5V,内阻约为2。
2016年江西丰城高二物理4月6日周测试卷(附答案)丰城中学2015-2016学年上学期高二周练卷物理命题人:黄小珍2016.4.6一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分.)1.质量分别为m1和m2的两个物体分别受到恒定外力F1、F2的作用,设它们从静止开始,要使它们在相同的时间内两物体动能的增加量相同,则F1、F2应满足的关系是:()A.F1︰F2=m1︰m2B.F1︰F2=m2︰m1C.F1︰F2=︰D.F1︰F2=︰2.一粒子弹以速度v0飞行时恰好能射穿固定不动的木板一块,当它的速度变为3v0时,它能射穿相同木板的块数是()A.3块B.6块C.9块D.12块3.在卢瑟福进行的α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转的原因是()A.正电荷在原子中是均匀分布的B.原子的正电荷以及绝大部分质量都集中在一个很小的核上C.原子中存在带负电的电子D.原子核中有中子存在4.早上太阳从东方升起时,人们看到太阳是红色的,这是因为()A.光的散射B.红光的波长长,衍射现象明显C.红光的折射率小,传播速度大D.红光更容易引起人眼的视觉5.在卢瑟福α粒子散射实验中,金箔中的原子核可以看作静止不动,下列各图画出的是其中两个α粒子经历金箔散射过程的径迹,其中正确的是()6.用图示装置研究光电效应现象,光阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,当滑动头P从a移到c的过程中,光电流始终为零。
为了产生光电流,可采取的措施是() A.增大入射光的强度B.增大入射光的频率C.把P向a移动D.把P从c向b移动7.一只阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方,放一通电直导线AB时,发现射线径迹向下偏,则:()A.导线中的电流由A流向BB.导线中的电流由B流向AC.若要使电子束的径迹往上偏,可以通过改变AB中的电流方向来实现D.电子束的径迹与AB中的电流方向无关8.发生光电效应时,若保持入射光强度不变,而增大入射光的波长,则()A.光电流强度减小,光电子的最大初动能不变B.光电流强度不变,光电子的最大初动能减小C.光电流强度减小,光电子的最大初动能减小D.光的波长增大到一定程度后,就不能发生光电效应9.下面关于光的波粒二象性的说法中,正确的说法是() A.大量光子产生的效果往往显示出波动性,个别光子产生的效果往往显示出粒子性B.频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著C.光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性D.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性10.质量为1kg的物体,从静止开始下落,经过3s的时间落地,落地时速度大小为10m/s,若取g=10m/s2,那么下列判断正确的是()A.重力对物体做功为150JB.物体的机械能减少了100JC.物体克服阻力做功为50JD.阻力对物体的冲量大小为20Ns二.实验题(每小空4分,共12分)11.某同学把两块大小不同的木块用细线连接,中间夹一被压缩了的轻质弹簧,如图所示,将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察木块的运动情况,进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒.(1)该同学还必须有的器材是________________.(2)需要直接测量的数据是_______________________________________________ _________________________________________________ _______________________.(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是__________________________________.三、计算题(共38分)12.(8分)宇宙飞船在太空飞行时,如果遇到微陨石云,会受到较大的阻力.微陨石云是太空中游离的物质微粒比较集中的区域。
2016-2017学年上学期丰城中学高二物理周练一(2至5班)命题人:丁勇豪 2016-9-8一、选择题:(共10小题,每题5分,共50分。
1-5为单选,6-10为多选)1、 一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间有一正电荷固定在P 点,如图1所示,以E 表示两极板间的场强,U 表示电容器的电压,ε表示正电荷在P 点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示位置,则( ) A.U 不变,E 变小 B.E 变大,ε变大 C.U 变小,ε不变 D.U 不变,ε不变2、如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a 、b 与电池相连,在距离两板等远的M 点有一个带电液滴处于静止状态。
若将板向下平移一小段距离,但仍在M 点上方,稳定后,下列说法中正确的是 ①液滴将加速向下运动 ②M 点电势升高③M 点的电场强度变小了④在板移动前后两种情况下,若将液滴从a 板移到板,电场力做功相同A .①②B .③④C .①③D .②④3、把两个相同的电容器A 和B 连接起来,如右图所示.当它们带有一定电量时,电容器A 中带电微粒M 恰好静止.现在使电 容器B 板错开,而间距不变,使它们的正对面积变为原来的21,则此时M 的加速度为 A.g B.2g C.3g D. 4g 4、如图所示,将平行板电容器与电池组相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则A .电容器带电量不变B .尘埃仍静止C .电流计中有a →b 的电流D .电流计中有b →a 的电流5、如图所示,D 是一只二极管,它的作用是只允许电流从a 流向b ,不允许电流从b 流向a ,平行板电容器AB 内部原有电荷P 处于静止状态,当两极板A 和B 的间距稍增大一些的瞬间(两极板仍平行),关于电荷P 的说法正确的是 A .仍静止不动. B .向下运动.C.向上运动. D.电荷P带正电6、如图8所示的两个平行板电容器水平放置,A板用导线与M板相连,B板和N板都接地。
江西省丰城中学高二周考物理试卷2015.05.24命题:廖建林审题:熊海辉一.选择题:(40分)本题共10小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第1~5只有一项符合题目的要求,第6~10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.伽利略对“自由落体运动”和“运动和力的关系”的研究,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法。
图1、图2分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是A.图l中先在倾角较小的斜面上进行实验,可“冲淡”重力,使时间的测量更容易B.图1通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速运动C.图2的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出力是改变物体运动的原因D.图2中由实验事实可直接..得出运动不需要力来维持2.据报道,北京时间2013年12月6日17时53分,嫦娥三号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道.探测器环月运行轨道可视为圆轨道.已知质量为m的探测器环月运行时可忽略地球及其他天体的引力,其轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G.由以上条件可求得()A.月球的半径B.月球表面的重力加速度C.探测器离月球表面的高度D.月球的质量3.如图所示,质量分别为m、2m的物体A、B由轻质弹簧相连后放置在一箱子C内,箱子质量为m,整体悬挂处于静止状态.当剪断细绳的瞬间,以下说法正确的是(重力加速度为g)()A.物体A的加速度等于g B.物体B的加速度大于gC.物体C的加速度等于g D.物体B和C之间的弹力为零4.2014年我国多地都出现了雾霾天气,严重影响了人们的健康和交通.设有一辆汽车在能见度较低的雾霾天气里以54km/h的速度匀速行驶,司机突然看到正前方有一辆静止的故障车,该司机刹车的反应时间为0.6s,刹车后汽车匀减速前进,刹车过程中加速度大小为5m/s2,最后停在故障车前1.5m 处,避免了一场事故.以下说法正确的是()A.司机发现故障车后,汽车经过3 s停下B.司机发现故障车时,汽车与故障车的距离为33 mC.从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度为7.5 m/sD.从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度为11 m/s5.两个不等量异种点电荷位于x轴上,a带正电,b带负电,|q a︱>|q b︱,且a、b相对坐标原点位置对称。
2015-2016学年江西省宜春市丰城中学高二(上)周练物理试卷(重点班)(12.10)一、选择题(5*12=60分)1.下列关于产生感应电流的说法中,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产生B.只要闭合导线框做切割磁感线的运动,导线框中就一定有感应电流C.闭合电路的一部分导体,若不做切割磁感线运动,则闭合电路中就一定没有感应电流D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就一定有感应电流2.感应电流的磁场一定()A.阻碍引起感应电流的磁通量B.与引起感应电流的磁场反向C.与引起感应电流的磁场同向D.阻碍引起感应电流的磁通量的变化3.如图所示,环形金属软弹簧,套在条形磁铁的中心位置.若将弹簧沿半径向外拉,使其面积增大,则穿过弹簧所包围面积的磁通量将()A.增大 B.减小C.不变 D.无法确定如何变化4.关于发电机和电动机下列说法中不正确的是()A.发电机和电动机的作用是相同的,都可以把其他形式的能转化成电能B.发电机可以把其他形式的能转化成电能,电动机可以把电能转化成机械能C.发电机和电动机统称为电机D.通过电机可以实现电能与其他形式的能源相互转5.如图表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动的情形,图中导体垂直于纸面,O表示导体的横截面,a、b、c、d分别表示导体运动中的四个不同位置,箭头表示导体在那个位置上的运动方向,则导体中感应电流的方向为垂直纸面向里时,导体的位置是()A.a B.b C.c D.d6.如图所示,条形磁铁正上方放置一矩形线框,线框平面水平且与条形磁铁平行,则线框由N极端匀速平移到S极端的过程中,线框中的感应电流的情况是()A.线框中始终无感应电流B.线框中始终有感应电流C.线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部时无感应电流,过中部后又有感应电流D.线框中开始无感应电流,当线框运动到磁铁中部时有感应电流,过中部后又无感应电流7.一个由导线组成的矩形线圈长为2L,以速率v匀速穿过有理想界面的宽为L的匀强磁场,如图所示.图中的哪幅能正确地表示矩形线圈内的电流随时间变化的关系的是()A.B.C.D.8.如图所示,导线框MNQP近旁有一个跟它在同一竖直平面内的矩形线圈abcd,下列说法正确的是()A.当电阻变大时,abcd中有感应电流B.当电阻变小时,abcd中有感应电流C.电阻不变,将abcd在其原来所在的平面内向PQ靠近时,其中有感应电流D.电阻不变,将abcd在其原来所在的平面内竖直向上运动时,其中有感应电流9.如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C.正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,则()A.线框产生的感应电动势大小为kL2B.电压表没有读数C.a点的电势高于b点的电势D.电容器所带的电荷量为零10.如图是一种延时开关,当S1、S2均闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C电路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放.则()A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用C.如果断开B线圈的开关S2,则无延时作用D.如果断开B线圈的开关S2,则延时将变长11.如图所示,若不计导轨的电阻,当导线MN在磁感应强度为B的匀强磁场中向右匀速移动时,下列结论中正确的是()A.线圈L2中的电流方向如图且在均匀增大B.电流计G中无电流通过C.电流计G中有电流通过,方向从a到bD.电流计G中有电流通过,方向从b到a二、计算题12.矩形线框abcd的边长分别为l1、l2,可绕它的一条对称轴OO′转动,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与OO′垂直,初位置时线圈平面与B平行,如图所示.(1)初位置时穿过线框的磁通量Φ0为多少?(2)当线框沿图甲所示方向绕过60°时,磁通量Φ2为多少?这一过程中磁通量的变化△Φ1为多少?(3)当线框绕轴沿图示方向由图乙中的位置再转过60°位置时,磁通量Φ3为多少?这一过程中△Φ2为多少?13.如图甲所示,光滑导轨宽0.4m,ab为金属棒,均匀变化的磁场垂直穿过轨道平面,磁场的变化情况如图乙所示,金属棒ab的电阻为1Ω,导轨电阻不计.t=0时刻,ab棒从导轨最左端,以v=1m/s的速度向右匀速运动,求1s末回路中的感应电流及金属棒ab受到的安培力.14.如图所示,在磁感强度为0.5T的匀强磁场中,让长0.2m的导体AB在金属框上以5m/s 的速度向右滑动.如果R1=2Ω,R2=1Ω,其他导线上的电阻忽略不计.试求R1、R2和AB 中的电流各是多大.15.如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接有一电键K.导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,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,磁感强度B=1T.当ab棒由静止释放0.8s后,突然接通电键,不计空气阻力,设导轨足够长.求:(1)ab棒的最大速度(2)ab棒的最终速度的大小(g取10m/s2).2015-2016学年江西省宜春市丰城中学高二(上)周练物理试卷(重点班)(12.10)参考答案与试题解析一、选择题(5*12=60分)1.下列关于产生感应电流的说法中,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产生B.只要闭合导线框做切割磁感线的运动,导线框中就一定有感应电流C.闭合电路的一部分导体,若不做切割磁感线运动,则闭合电路中就一定没有感应电流D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就一定有感应电流【考点】感应电流的产生条件.【分析】感应电流产生的条件:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化就能产生感应电流.可以分解为两个条件:1、闭合电路,2、磁通量发生变化.这两个条件必须同时满足,才能有感应电流产生.【解答】解:A、满足磁通量变化,但是没有满足闭合电路这个条件,故A错误.B、满足闭合电路,但是磁通量不一定变化,不一定有感应电流,故B错误.C、闭合电路的一部分导体,若不做切割磁感线运动,但闭合电路中穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也有感应电流.故C错误.D、当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就一定有感应电流.故D正确.故选:D.2.感应电流的磁场一定()A.阻碍引起感应电流的磁通量B.与引起感应电流的磁场反向C.与引起感应电流的磁场同向D.阻碍引起感应电流的磁通量的变化【考点】楞次定律.【分析】根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.当磁通量增大时,感应电流的磁场与它相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与它相同.【解答】解:当磁通量增大时,感应电流的磁场与它相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与它相同.即感应电流的磁场方向取决于引起感应电流的磁通量是增加还是减小.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.故D正确,ABC错误.故选:D3.如图所示,环形金属软弹簧,套在条形磁铁的中心位置.若将弹簧沿半径向外拉,使其面积增大,则穿过弹簧所包围面积的磁通量将()A.增大 B.减小C.不变 D.无法确定如何变化【考点】磁通量.【分析】当穿过线圈的磁感线有相反的两种方向时,要根据抵消后的条数来确定磁通量的大小.磁感线是闭合曲线,磁铁外部与内部磁感线条数相等,而磁铁内外穿过线圈的磁感线方向相反,根据抵消情况确定磁通量的变化.【解答】解:磁感线在条形磁铁的内外形成闭合曲线,磁铁外部的磁感线总数等于内部磁感线的总数,而且磁铁内外磁感线方向相反.而磁铁外部的磁感线分布在无穷大空间,所以图中线圈中磁铁内部的磁感线多于外部的磁感线,由于方向相反,外部的磁感线要将内部的磁感线抵消一些,将弹簧沿半径向外拉,使其面积增大,内部磁感线总数不变,而抵消增大,剩余减小,则磁通量将减小.故B正确.故选B4.关于发电机和电动机下列说法中不正确的是()A.发电机和电动机的作用是相同的,都可以把其他形式的能转化成电能B.发电机可以把其他形式的能转化成电能,电动机可以把电能转化成机械能C.发电机和电动机统称为电机D.通过电机可以实现电能与其他形式的能源相互转【考点】电磁感应中的能量转化.【分析】发电机是通过外力做功将机械能转化为电能,是磁生电的现象;而电动机则是将电能转化为机械能,是电生磁的现象.【解答】解:A、发电机可以把其他形式的能转化成电能,电动机可以把电能转化成机械能,故A错误的;B、发电机可以把其他形式的能转化成电能,电动机可以把电能转化成机械能,故B正确;C、电机是电动机与发电机的简称,故C正确;D、电机是电动机与发电机的简称,所以可以实现电能与其他形式的能源相互转化.故D正确;本题选择不正确的,故选:A5.如图表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动的情形,图中导体垂直于纸面,O表示导体的横截面,a、b、c、d分别表示导体运动中的四个不同位置,箭头表示导体在那个位置上的运动方向,则导体中感应电流的方向为垂直纸面向里时,导体的位置是()A.a B.b C.c D.d【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则.【分析】明确磁场方向和导体运动方向,根据右手定则即可分析导体中感应电流的方向里时的运动方向.【解答】解:磁场由N极指向S极,故内部磁感线向下,根据右手定则可知,当导体向右运动时,电流方向向里,故a点电流向里,c点电流向外,而bd处导体不切割磁感线,导体中没有感应电流;故A正确,BCD错误.故选:A.6.如图所示,条形磁铁正上方放置一矩形线框,线框平面水平且与条形磁铁平行,则线框由N极端匀速平移到S极端的过程中,线框中的感应电流的情况是()A.线框中始终无感应电流B.线框中始终有感应电流C.线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部时无感应电流,过中部后又有感应电流D.线框中开始无感应电流,当线框运动到磁铁中部时有感应电流,过中部后又无感应电流【考点】感应电流的产生条件.【分析】磁通量等于穿过线圈的磁感线的条数.当a线圈在N极的正上方时,有磁感线穿过a线圈.b线圈位于磁铁的正中央,磁通量为零.然后根据楞次定律判断感应电流的方向【解答】解:磁通量等于穿过线圈的磁感线的条数.a在N极的正上方时,有磁感线穿过a 线圈.b位于磁铁的正中央,左半边线圈中磁感线斜向右上方穿过,右半边线圈磁感线斜向右向下穿过,方向相反,完全抵消,磁通量为零.过了b后磁通量又不为0,所以磁通量先减小后变大;通过上面分析可知穿过线圈的磁通量先是向上的减少然后向下的增大,根据楞次定律可判断出线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部时磁通量等于0,但是磁通量仍然在变化,仍然有感应电流,过中部后又有感应电流.故选项B正确.故选:B.7.一个由导线组成的矩形线圈长为2L,以速率v匀速穿过有理想界面的宽为L的匀强磁场,如图所示.图中的哪幅能正确地表示矩形线圈内的电流随时间变化的关系的是()A.B.C.D.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势.【分析】根据右手定则或楞次定律判断出线框进入磁场时和出磁场时回路中感应电流的方向,再根据切割式E=BLv和欧姆定律,列式分析感应电流,从而得出正确结果.【解答】解:A、B线框开始时进入磁场时切割磁感线,根据右手定则可知,电流方向为逆时针,当开始出磁场时,回路中磁通量减小,产生的感应电流为顺时针,所以这两个过程感应电流方向相反;故A、B错误.C、Dt在0﹣时间内,感应电流大小为I==,B、L、v不变,则I不变;在﹣时间内,磁通量不变,没有感应电流产生,I=0;在﹣时间内,感应电流大小为I==,B、L、v不变,则I不变;故C正确,D错误.故选:C.8.如图所示,导线框MNQP近旁有一个跟它在同一竖直平面内的矩形线圈abcd,下列说法正确的是()A.当电阻变大时,abcd中有感应电流B.当电阻变小时,abcd中有感应电流C.电阻不变,将abcd在其原来所在的平面内向PQ靠近时,其中有感应电流D.电阻不变,将abcd在其原来所在的平面内竖直向上运动时,其中有感应电流【考点】感应电流的产生条件.【分析】对照产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化,分析abcd中有无感应电流.【解答】解:A、当电阻变大时,导线框MNQP中电流减小,PQ产生的磁场减弱,穿过abcd 的磁通量减小,则abcd中有感应电流.故A正确.B、同理,当电阻变小时,导线框MNQP中电流增大,PQ产生的磁场增强,穿过abcd的磁通量增加,则abcd中有感应电流.故B正确.C、电阻不变,将abcd在其原来所在的平面内向PQ靠近时,穿过abcd的磁通量增加,其中有感应电流,故C正确.D、电阻不变,将abcd在其原来所在的平面内竖直向上运动时,穿过abcd的磁通量不变,其中没有感应电流,故D错误.故选:ABC9.如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C.正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,则()A.线框产生的感应电动势大小为kL2B.电压表没有读数C.a点的电势高于b点的电势D.电容器所带的电荷量为零【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.【分析】根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势大小.电容器充电完毕后电路中没有电流,电压表则没有读数.由楞次定律判断电势的高低.电容器的电量不为零.【解答】解:A、由法拉第电磁感应定律注意有效面积,得:E==kL2,故A错误.B、磁场均匀减弱,线圈产生恒定的感应电动势,电容器充电完毕后电路中没有电流,电压表则没有读数.故B正确.C、由楞次定律可知,感应电动势方向沿顺时针,则a 点的电势高于b点的电势,电势差为感应电动势.故C正确.D、线圈产生恒定的感应电动势给电容器充电,则电容器的电量不为零.故D错误.故选:BC.10.如图是一种延时开关,当S1、S2均闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C电路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放.则()A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用C.如果断开B线圈的开关S2,则无延时作用D.如果断开B线圈的开关S2,则延时将变长【考点】楞次定律.【分析】当S1、S2均闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C电路接通,当S1断开时,导致由于线圈B中的磁通量变化,从而出现感应电流,致使F中仍有磁性,出现延迟一段时间才被释放.若线圈B处于断开,即使S1断开也不会有感应电流,则不会出现延迟现象.【解答】解:当S1断开时,导致由于线圈B中的磁通量变小,从而出现感应电流,致使F 中仍有磁性,出现延迟一段时间才被释放.所以由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用.若断开B线圈的开关S2,当S1断开,F中立即没有磁性,所以没有延时功能.故选:BC11.如图所示,若不计导轨的电阻,当导线MN在磁感应强度为B的匀强磁场中向右匀速移动时,下列结论中正确的是()A.线圈L2中的电流方向如图且在均匀增大B.电流计G中无电流通过C.电流计G中有电流通过,方向从a到bD.电流计G中有电流通过,方向从b到a【考点】楞次定律.【分析】根据楞次定律来确定感应电流的方向,再由法拉第电磁感应定律来确定感应电流的大小,并由右手螺旋定则来确定电流与磁场方向关系,最后由产生感应电流的条件来判定是否存在电流.【解答】解:导线MN在匀强磁场中向右匀速移动,切割磁感线产生恒定的感应电动势,导致线圈L2中有磁通量,由于电流的恒定,则线圈L1中有磁通量,但没有变化,所以电流计中没有电流通过.故B正确,ACD错误;二、计算题12.矩形线框abcd的边长分别为l1、l2,可绕它的一条对称轴OO′转动,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与OO′垂直,初位置时线圈平面与B平行,如图所示.(1)初位置时穿过线框的磁通量Φ0为多少?(2)当线框沿图甲所示方向绕过60°时,磁通量Φ2为多少?这一过程中磁通量的变化△Φ1为多少?(3)当线框绕轴沿图示方向由图乙中的位置再转过60°位置时,磁通量Φ3为多少?这一过程中△Φ2为多少?【考点】交流的峰值、有效值以及它们的关系.【分析】线圈在匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量Φ=BS,B 是磁感应强度,S是线圈的面积.当线圈平面与磁场方向平行时,穿过线圈的磁通量Φ=0,若既不垂直,也不平行,则可分解成垂直与平行,根据Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角)即可求解.【解答】解:(1)其俯视图如图所示.当处于图甲所示位置时,从俯视图可看出没有磁感线穿过矩形线框,故Φ0=0.(2)当绕轴(从上往下看)沿逆时针方向转动60°到a′b′位置时,线框与B的夹角θ=60°.所以Φ2=B•Ssin60°=BS△Φ1=Φ2﹣Φ0=BS.(3)当再由a′b′位置逆时针转60°时,到a″b″,这时线框与B方向成120°角.所以Φ3=B•Ssin120°=BS,△Φ2=Φ3﹣Φ2=BS﹣BS=0.注意:a′b′位置和a″b″位置时,穿过线框磁通量的方向没有发生变化.答:(1)初位置时穿过线框的磁通量Φ0为0(2)当线框沿图甲所示方向绕过60°时,磁通量Φ2为,这一过程中磁通量的变化△Φ1为(3)当线框绕轴沿图示方向由图乙中的位置再转过60°位置时,磁通量Φ3为,这一过程中△Φ2为013.如图甲所示,光滑导轨宽0.4m,ab为金属棒,均匀变化的磁场垂直穿过轨道平面,磁场的变化情况如图乙所示,金属棒ab的电阻为1Ω,导轨电阻不计.t=0时刻,ab棒从导轨最左端,以v=1m/s的速度向右匀速运动,求1s末回路中的感应电流及金属棒ab受到的安培力.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;安培力.【分析】由图读出1s末磁感应强度B,由E=BLv求动生电动势,由法拉第电磁感应定律求出感生电动势,得到回路中总的电动势,再由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出安培力.【解答】解:由图乙知,1s末磁感应强度B=2Tab棒产生的动生电动势为E动=BLv=2×0.4×1V=0.8V回路中产生的感生电动势为E感=Lvt=2×0.4×1×1V=0.8根据楞次定律知两个电动势串联,则总电动势为E=E动+E感=1.6V;回路中感应电流为:I==A=1.6A1s末ab棒所受安培力为:F=BIL=2×1.6×0.4N=1.28N,方向向左.答:1s末回路中的感应电流为1.6A,ab棒所受的安培力大小为1.28N,方向向左.14.如图所示,在磁感强度为0.5T的匀强磁场中,让长0.2m的导体AB在金属框上以5m/s 的速度向右滑动.如果R1=2Ω,R2=1Ω,其他导线上的电阻忽略不计.试求R1、R2和AB 中的电流各是多大.【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.【分析】由公式E=BLv求出电动势,根据欧姆定律求解感应电流.【解答】解:(1)导体棒切割磁感线产生的电动势:E=BLv=0.2×0.5×5=0.5V,两电阻并联,电压相等,为:E=0.5V,故流过R1电流为:I1===0.25A,流过R2电流为:I2==A=0.5A电路总电流:I=I1+I2=0.75A;答:R1、R2和AB中的电流各是0.25A,0.5A,0.75A.15.如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接有一电键K.导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,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,磁感强度B=1T.当ab棒由静止释放0.8s后,突然接通电键,不计空气阻力,设导轨足够长.求:(1)ab棒的最大速度(2)ab棒的最终速度的大小(g取10m/s2).【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;共点力平衡的条件及其应用.【分析】(1)根据自由落体运动规律求出0.8S时ab棒的速度,求出安培力,分析棒在0.8S 后的运动情况,求出最大速度.(2)导体最终做匀速运动,达到稳定状态,由力平衡、安培力等知识求解最大速度.【解答】解:(1)在0.8S时,金属棒的速度v=gt=8m/s E=BLv=1.6V由静止释放0.8s时:F=BIL=0.8N 重力G=mg=0.1N,此时安培力F大于重力G,闭合开关后,导体棒做减速运动,故导体棒的最大速度v m=8m/s(2)最终当导体棒的重力和安培力平衡时,导体棒保持恒定速度做匀速直线运动.即:,代入数据解得:v=1m/s答:(1)ab棒的最大速度为8m/s.(2)ab棒的最终速度的大小为1m/s.2016年9月29日。
江西省丰城中学2015---2016上学期高二周考试卷(七)物理2016.1.10 (考试时间:100分钟)一、选择题(本题包括10小题,共40分。
1-6单选,7-10多选)1、在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为 1.0Ω,电路中的电阻R0为 1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω。
闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为 2.0A。
则以下判断中正确的是()A.电动机的输出功率为14WB.电动机两端的电压为7.0VC.电动机产生的热功率为 4.0WD.电源输出的电功率为24W2、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是 ( )A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22VB.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零C.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz3、如图甲所示,一矩形线圈位于随时间t变化的均匀磁场中,磁感应强度B随t的变化规律如图乙所示.以i 表示线圈中的感应电流,以图甲中线圈上箭头所示方向为电流正方向,以垂直纸面向里的磁场方向为正,则以下的i—t图象中正确的是 ( )4、如图所示,在y>0的区域内存在匀强磁场,磁场垂直于图中的xOy平面向外,原点O处有一离子源,沿各个方向射出速率相等的同价负离子,对于进入磁场区域的离子,它们在磁场中做圆周运动的圆心所在的轨迹,可用下面给出的四个半圆中的一个来表示,其中正确的是 ( )5、如图所示,L为自感系数很大,直流电阻不计的线圈,D1、D2、D3为三个完全相同的灯泡,E为内阻不计的电源,在t=0时刻闭合开关S,当电路稳定后D1、D2两灯的电流分别为I1、I2,t1时刻断开开关S,若规定电路稳定时流过D1、D2的电流方向为电流的正方向,则下图能正确定性描述电灯电流i与时间t关系的是( )6、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=22∶5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接u=220sin100πt(V)的交流电。
江西省丰城中学2015---2016上学期高二周练试卷(四)物理(1-13班) 2015.10.15命题人:聂江波审题人:林涛一、选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分)1.(多选)如图所示,电源电动势E=3 V,小灯泡L标有“2 V、0.4 W”,开关S接l,当变阻器调到R=4 Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作,则( )A.电源内阻为1 ΩB.电动机的内阻为4 ΩC.电动机正常工作电压为1 VD.电源效率约为93.3%2.(多选)如图是根据某次实验记录数据画出的U I图象,下列关于这个图象的说法中正确的是( )A.纵轴截距表示待测电源的电动势,即E=3.0 VB.横轴截距表示短路电流,即I短=0.6 AC.根据r=E/I短,计算出待测电源内电阻为5 ΩD.根据r=|错误!未找到引用源。
|,计算出待测电源内电阻为1 Ω3.如图所示电路中,r是电源的内阻,R1和R2是外电路中的电阻,如果用P r、P1和P2分别表示电阻r、R1、R2上所消耗的功率,当R1=R2=r时,P r∶P1∶P2等于( )A.1∶1∶1B.2∶1∶1C.1∶4∶4D.4∶1∶14.(多选) A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球(可视为点电荷).两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的R1为光敏电阻(其阻值随所受光照强度的增大而减小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻.当R2的滑片P 在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ.电源电动势E和内阻r一定,下列说法中正确的是( )A.若将R2的滑动触头P向a端移动,则θ变小B.若将R2的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变5.(多选)在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R 3为滑动变阻器,C 为电容器,、为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P 自a 端向b 端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )A .电压表示数变小B .电流表示数变大C .电容器C 所带电荷量增多D .a 点的电势降低6.(多选)用伏安法测未知电阻R x 时,若不知R x 的大约数值,为了选择正确的电流表接法以减小误差,可将仪器如图所示接好,只空出一个电压表的一个接头K,然后将K 分别与a 、b 接触一下,观察电压表和电流表示数变化情况,则( ) A.若电流表示数有显著变化,K 应接a B.若电流表示数有显著变化,K 应接b C.若电压表示数有显著变化,K 应接a D.若电压表示数有显著变化,K 应接b7.在如图所示的电路中,开关S 闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障( ) A.R 1短路 B.R 2短路 C.R 3断路 D.R 1断路二、填空题(每空2分,共54分)8、如图所示,欧姆表未使用时指针指在刻度盘上的A 处,两表笔短接正确调零时指针指在B 处。
江西省丰城中学2016-2017学年高二物理上学期第一次月考试题(重点班)(考试时间100分钟,共100分)一、选择题:(本大题共12小题,每小题4分,共48分. 其中1--9单选;10--12多选)1.欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律.有一个长方体金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c.电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻阻值最小的是()A. B. C. D.2.电阻R和电动机M串联,电阻R与电动机线圈的电阻相等,当开关闭合,电动机正常工作,设电阻R与电动机两端的电功率分别是P1和P2,经过时间t电流产生的热量分别是Q1和Q2,则有( )A.P1>P2B.P1=P2C.Q1<Q2D.Q1=Q23.如图为某电场中的电场线和等势面,已知φA=10V,φC=6V,ab=bc,则()A.φB=8V B.φB>8VC.φB<8V D.上述三种情况都可能4.如图所示,有一正电荷电场中的A点自由释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动的速度图象正确的是( )座位号5.如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是( ) A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流B.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有a→b的电流C.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流D.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流6.如图所示,有一带电粒子贴着A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿②轨迹落到B板中间;设粒子两次射入电场的水平速率相同,则两次偏转电压之比为()A.U1∶U2=1∶8B.U1∶U2=1∶4C.U1∶U2=1∶2D.U1∶U2=1∶17.如图所示,正方体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料.ABCD面带负电,EFGH面带正电.从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个带负电的小球A、B、C,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是( )A.三个小球在真空盒中都做类平抛运动B. C球在空中运动时间最长C.C球落在平板上时速度最大D.C球所带电荷量最少8.如图所示,每个电阻的阻值都是2欧,安培表内阻不计,在B、C间加6伏电压时,安培表的示数是()A.0安 B.1安 C.2安 D.3安9.如图所示,直线A为某电源的U﹣I图线,曲线B为某小灯泡的U﹣I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的总功率分别是()A.4 W,8 W B.4W,6 WC.2 W,3 W D.2 W,4 W10.如图所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,在其连线的中垂线上的P点放一个静止的负电荷(重力不计),下列说法中正确的是( )A.从P到O,可能加速度越来越小,速度越来越大B.从P到O,可能加速度先变大,再变小,速度越来越大C.越过O点后,电势能越来越大,直到速度为零D.越过O点后,动能越来越大,直到电势能为零11.如图所示,在匀强电场中,有六个点A、B、C、D、E、F,正好构成一正六边形。
丰城中学2015-2016学年上学期高二第一次月考试卷物理命题人:朱子园审题人:李秉宽2015.10.8考试时间:100分钟满分100分一、选择题(1-7为单选题,每题4分;8-10为多选题,每题4分;共计40分)1.如果闭合电路中电源的电动势为12V,外电压为10V,当有0.5C电量通过电路时,下列结论正确的是( )A在电源内部,非静电力将5J的其它形式的能转化为电能B在电源内部,静电力将6J的其它形式的能转化为电能C在电源外部,静电力将5J的电能转化为其它形式的能D在电源外部,静电力将6J的电能转化为其它形式的能=10 Ω,R2=8 Ω,当开关S接“1”时,2.如图所示,定值电阻R电流表示数为0.20 A,那么当S接“2”时,电流表示数的可能值为(电源内阻不可忽略)()A.0.28 A B.0.25 AC.0.22 A D.0.19 A3.“神舟”七号载入飞船上的电子仪器及各种动作的控制都是靠太阳能电池供电的.由于光照而产生电动势的现象称为光伏效应,“神舟”飞船上的太阳能电池就是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池,在正常照射下,太阳能电池的光电转换效率可达23%.单片单晶硅太阳能电池可产生0.6 V的电动势,可获得0.1 A的电流,则每秒照射到这种太阳能电池上的太阳光的能量是()A.0.24 J B.0.25 JC.0.26 J D.0.28 J4.两根材料相同的均匀导线x和y,x长为L,y长为2L,串联在电路中时,沿x到y的长度方向电势变化如图所示,则x、y导线的横截面积之比为()A.2∶3B.1∶3C.3∶2 D.3∶15.如图所示为一未知电路,现测得两个端点a、b之间的电阻为R,若在a、b之间加上电压U ,测得通过电路的电流为I ,则该未知电路的电功率一定为( )A .I 2R B.U 2R C .UID .UI -I 2R6.电动势为E 、内阻为r 的电源与定值电阻R 1、R 2及滑动变阻器R 连接成如图所示的电路.当滑动变阻器的滑片由中点滑向b 端时,下列说法正确的是( )A .电压表和电流表读数都增大B .电压表和电流表读数都减小C .电压表读数增大,电流表读数减小D .电压表读数减小,电流表读数增大7.如图,a 、b 分别表示一个电池组和一只电阻的伏安特性曲线,则以下说法正确的是( )A .电池组的内阻是3 ΩB .电阻的阻值为0.33 ΩC .将该电阻接在该电池组两端,电池组的输出功率将是4 WD .改变外电阻的阻值时,该电池组的最大输出功率为4 W8.如图所示,M 、N 间电压恒定,当开关S 合在a 点时,电压表示数为10 V,电流表示数为 0.2 A;当开关S 合在b 点时,电压表示数为12 V ,电流表示数为0.15 A.可以推断( )A.R x 较准确的测量值是50ΩB.R x 较准确的测量值是80 ΩC.R x 的真实值是70 ΩD.电流表的内阻是20 Ω9.在如图所示电路中,电源的电动势E =3V ,内电阻r =0.5Ω,电阻R 1=2Ω,闭合电键S ,当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I 、U 1、U 2和U 3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI 、ΔU 1、ΔU 2和ΔU 3表示,则下列叙述中正确的是() A .I 变小,U 1变小 B . 21U U ∆>∆ C .31U U ∆>∆D .r IU >∆∆210.在如图(a )所示的电路中,R 1为定值电阻,R 2为滑动变阻器。
2015-2016学年江西省宜春市丰城中学高二(上)周练物理试卷(普通班)一、选择题(每题5分,共60分)1.关于电场和磁场的下列说法中,你认为正确的是()A.电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同,磁感线上每一点的切线方向都跟电荷在该点所受的洛仑兹力方向相垂直B.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场一样,也是一种物质C.磁感线和电场线都是为了描述场而虚设的,是根本不存在的D.若一小段长为、通过电流为的导体,在磁场中某处受到的磁场力为,则该处磁感应强度的大小一定是2.两个绝缘导体环、大小相同,环面垂直,环中通有相同大小的恒定电流,如图所示,则圆心处磁感应强度的方向为(面水平,面垂直纸面)()A.指向左上方B.指向右下方C.竖直向上D.水平向右3.两圆环、同心放置且半径,将一条形磁铁置于两环圆心处,且与圆环平面垂直,如图所示,则穿过、两圆环的磁通量的大小关系为()A. B. C. D.无法确定4.两个电子以大小不同的初速度沿垂直于磁场方向射入同一匀强磁场中,设、为这两个电子的运动轨迹半径,、是它们的运动周期,则()A.,B.,C.,D.,5.一个质子穿过某一空间而未发生偏转,则()A.可能存在电场和磁场,它们的方向与质子运动方向相同B.此空间可能有磁场,方向与质子运动速度的方向平行C.此空间可能只有磁场,方向与质子运动速度的方向垂直D.此空间可能有正交的电场和磁场,它们的方向均与质子速度的方向垂直6.关于带电粒子在匀强磁场中运动,不考虑其他场力(重力)作用,下列说法正确的是()A.可能做匀速直线运动B.可能做匀变速直线运动C.可能做匀变速曲线运动D.只能做匀速圆周运动7.如图所示实验装置中用于研究电磁感应现象的是()A.B.C.D.8.质量和电量都相等的带电粒子和,以不同的速率经小孔垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是()A.带负电,带正电B.的速率小于的速率C.洛伦兹力对做正功D.的运行时间大于的运行时间9.如图所示,速度为、电荷量为的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感应强度为,电场强度为,则()A.若改为电荷量的离子,将往上偏(其它条件不变)B.若速度变为将往上偏(其它条件不变)C.若改为电荷量的离子,将往下偏(其它条件不变)D.若速度变为将往下偏(其它条件不变)10.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是()A.增大匀强电场间的加速电压B.增大磁场的磁感应强度C.减小狭缝间的距离D.增大形金属盒的半径11.如图所示,匀强电场方向竖直向下,水平匀强磁场垂直纸面向里,三个油滴、、带有等量同种电荷.已知静止,、在纸面内均做匀速圆周运动(轨迹未画出).以下说法正确的是()A.的质量最大,的质量最小,、都沿逆时针方向运动B.的质量最大,的质量最小,、都沿顺时针方向运动C.三个油滴质量相等,沿顺时针方向运动,沿逆时针方向运动D.三个油滴质量相等,、都沿顺时针方向运动12.如图所示,一水平放置的光滑绝缘直槽轨连接一竖直放置的半径为的绝缘半圆形光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度为.有一个质量为,带电量为的小球在水平轨道上以一定初速度向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是()A.小球在最高点只受到洛仑兹力和重力的作用B.由于无摩擦力,且洛仑兹力不做功,所以小球到达最高点时与小球在水平轨道上的机械能相等C.如果设小球到达最高点的线速度是,小球在最高点时式子成立D.小球从最高点脱离轨道后将做平抛运动二、计算题(8+10+10+12=40分)13.如图所示,在倾角为的光滑斜面上有一根长为、质量为的通电直导线,电流大小、方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加、方向竖直向上的磁场中,设时,,求几秒后斜面对导线的支持力为零?取14.电子质量为、电荷量为,以速度与轴成角射入磁感应强度为的匀强磁场中,最后落在轴上的点,如图所示,求:(1)的长度;电子从由点射入到落在点所需的时间.15.质量为,电荷量为的带负电粒子自静止开始,经、板间的电场加速后,从点垂直于磁场边界射入宽度为的匀强磁场中,该粒子离开磁场时的位置偏离入射方向的距离为,如图所示,已知、两板间的电压为,粒子的重力不计.正确画出粒子由静止开始至离开匀强磁场时的轨迹图(用直尺和圆规规范作图);求匀强磁场的磁感应强度.16.如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿轴负向.在轴正半轴上某点以与轴正向平行、大小为的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在点沿垂直于轴的方向进人电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与轴负方向的夹角为,求:电场强度大小与磁感应强度大小的比值;该粒子在电场中运动的时间.答案1. 【答案】B,C【解析】根据电场线的分布疏密判断场强的大小,电场线的切线方向即为电场强度方向,根据判断电场力的大小,正电荷的受力方向与电场强度方向相同,负电荷受力方向与电场强度方向相反.【解答】解:、根据左手定则可知,磁感线上每一点的切线方向都跟电荷在该点所受的洛仑兹力方向相垂直,故错误;、磁极之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场一样,也是一种物质.故正确;、磁感线和电场线都是为了描述场而虚设的,是根本不存在的,故正确;、当电流元的方向与磁场的方向垂直时,若一小段长为、通过电流为的导体,在磁场中某处受到的磁场力为,则该处磁感应强度的大小一定是,故错误.故选:2. 【答案】A【解析】圆心处磁感应强度是由两个导体环产生的磁场的叠加,根据安培定则分别判断两个环在处产生的磁场方向,再按平行四边形定则合成.【解答】解:根据安培定则可知:导体环在处产生的磁场方向为竖直向上,导体环在处产生的磁场方向为水平向左,按平行四边形定则可知,处磁感应强度的方向为指向左上方.故选3. 【答案】C【解析】在磁铁的外部,磁感线从极出发进入极,在磁铁内部,磁感线从极指向极.磁感线是闭合曲线,磁铁内外总条数相等.穿过环面的磁感线方向有两种,存在抵消情况,抵消后磁感线多,磁通量大.【解答】解:根据磁感线的分布情况可知,磁铁内部穿过环面的磁感线方向向上,外部磁感线方向向下.由于磁感线是闭合曲线,磁铁内部的磁感线条数等于磁铁外部磁感线的总条数,而磁铁外部磁感线分布在无限大的空间,所以穿过环面的磁铁外部向下的磁感线将磁铁内部向上的磁感线抵消一部分,的面积小,抵消较小,则磁通量较大,所以.故选4. 【答案】D【解析】电子垂直进入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律研究半径关系,再推导周期关系.【解答】解:设电子的初速度为,磁场的磁感应强度为,电子的质量和电量分别为、.根据牛顿第二定律得得到,运动轨迹半径为,、、相同,则与成正比,电子的初速度不同,则半径不同,即.电子圆周运动的周期,、、均相同,则电子运动的周期相同,即.故选5. 【答案】A,B,D【解析】通过对电子的运动分析可知,电子在该区域可能不受力的作用,有两种情况,一是电场和磁场都不存在,二是只存在磁场,但是质子的初速度方向与磁场的方向在同一条直线上;可能只受电场力作用,质子的初速度与电场力的方向在通一条直线上;可能既受电场力又受洛伦兹力作用,但是二力为一对平衡力.【解答】解:、可能存在电场和磁场,它们的方向与质子运动方向相同,质子不会偏转,故正确.、若空间存在磁场,电子的速度方向与磁场平行时,不受洛伦兹力,质子不发生偏转,故正确.、此空间可能只有磁场,方向与质子运动速度的方向垂直,质子一定会发生偏转,故错误.、此空间可能有正交的电场和磁场,它们的方向均与质子速度的方向垂直,洛伦兹力和电场力大小相等方向相反,不会偏转,故正确.故选:6. 【答案】A【解析】当粒子垂直磁场方向进入匀强磁场,做匀速圆周运动,当粒子平行于磁场进入匀强磁场,粒子做匀速直线运动.【解答】解:、带电粒子在匀强磁场中运动时所受的洛伦兹力跟速度方向与磁场方向的夹角有关,当速度方向与磁场方向平行时,它不受洛伦兹力作用,又不受其他力作用,这时它将做匀速直线运动,故确.、因洛伦兹力的方向始终与速度方向垂直,改变速度方向,因而同时也改变洛伦兹力的方向,故洛伦兹力是变力,粒子不可能做匀变速运动,故错误.、只有当速度方向与磁场方向垂直时,带电粒子才做匀速圆周运动,如果速度方向与磁场不垂直,则粒子不做匀速圆周运动,故错误;故选:.7. 【答案】B【解析】通过对图示的实验装置进行分析,得出其反应的物理规律,与题目要求相对应从而可以得到此题的答案.【解答】解:、闭合电键后,导体在磁场中受到磁场力的作用而运动,该实验探究通电导线受到磁场力的作用,故错误.、导体棒运动,导体棒切割磁感线产生感应电流,探究电磁电磁感应现象,故正确.、开关闭合后,原来静止在磁场中的导体运动起来,说明通电导体在磁场在中受到力的作用,探究的是通电导线受磁场力作用,故错误.、导体中通过电流时,原来静止在南北方向的小磁针的指向发生了偏转,说明它受到了磁力的作用,从而说明电流的周围存在磁场,探究的是电流的磁效应,故错误.故选:.8. 【答案】A【解析】由左手定则判断出带正电荷,带负电荷;结合半径的公式可以判断出粒子速度的大小;根据周期的公式可以判断出运动的时间关系.【解答】解::由左手定则判断出带正电荷,带负电荷,故正确;:粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,半径为:,在质量与电量相同的情况下,半径大说明速率大,即的速度率大于的速率,错误;:洛伦兹力不做功,错误;:粒子在磁场中运动半周,即时间为周期的一半,而周期为,的运行时间等于的运行时间,故错误.故选:.9. 【答案】B,D【解析】粒子受到向上的洛伦兹力和向下的电场力,二力平衡时粒子沿直线运动,当二力不平衡时,粒子做曲线运动.【解答】解:正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,根据左手定则判断可知,离子受的洛伦兹力方向向上,电场力方向向下,此时洛伦兹力与电场力二力平衡,应该有:,即.、若改为电荷量的离子,根据左手定则判断可知,离子受的洛伦兹力方向向下,电场力方向向上,由于,此时洛伦兹力与电场力仍然平衡,所以负离子不偏转,仍沿直线运动,故错误.、若速度变为,洛伦兹力增大为原来的倍,而离子受的洛伦兹力方向向上,电场力不变,所以离子将向上偏转,故正确.、若改为电荷量的离子,根据平���条件得:,即,该等式与离子的电荷量无关,所以离子仍沿直线运动,故错误.、若速度变为,若离子带正电,洛伦兹力为原来的倍,而离子受的洛伦兹力方向向上,电场力不变,所以离子将向下偏转,同理,若离子带负电,离子也向下偏转,故正确.故选:10. 【答案】B,D【解析】回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度,从而得出动能的表达式,看动能与什么因素有关.【解答】解:由,解得.则动能,知动能与加速的电压无关,狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和形盒的半径有关,增大磁感应强度和形盒的半径,可以增加粒子的动能.故、正确,、错误.故选.11. 【答案】D【解析】由于均带等量同种电荷,由静止可知带负电,且电场力等于重力,、所受洛伦兹力提供向心力做圆周运动,而电场力与重力相平衡;由左手定则可知、运动方向.【解答】解:、三个油滴带等量同种电荷,由静止可知带负电,电场力等于重力,、做圆周运动,电场力也等于重力.所以三者质量相等,由左手定则可知、都沿顺时针方向运动.故错误;、三个油滴带等量同种电荷,由静止可知带负电,电场力等于重力,、做圆周运动,电场力也等于重力.所以三者质量相等,由左手定则可知、都沿顺时针方向运动.故错误;、三个油滴带等量同种电荷,由静止可知带负电,电场力等于重力,、做圆周运动,电场力也等于重力.所以三者质量相等,由左手定则可知、都沿顺时针方向运动.故错误;、三个油滴带等量同种电荷,由静止可知带负电,电场力等于重力,、做圆周运动,电场力也等于重力.所以三者质量相等,由左手定则可知、都沿顺时针方向运动.故正确;故选:12. 【答案】A,B【解析】小球恰好通过最高点时,轨道对球无作用力,小球在最高点时受到重力和洛伦兹力,向心力等于重力和洛伦兹力的合力;由于洛伦兹力和轨道的弹力不做功,只有重力做功,小球运动过程中机械能是守恒的,根据牛顿第二定律可得知在最高点时小球的速度与半径的关系式.【解答】解:、据题知,小球恰好通过最高点时,轨道对球无作用力,小球在最高点时只受到重力和洛伦兹力两个力作用,故正确.、由于洛伦兹力和轨道的弹力不做功,只有重力做功,小球运动过程中机械能是守恒的,则有小球到达最高点与小球在水平轨道上的机械能相等,故正确.、、如果设小球到最高点的线速度是,小球在最高点时,由左手定则判断可知,小球受到的洛伦兹力方向竖直向上,根据牛顿第二定律得:,故错误..小球离开轨道后仍然受到重力以及与速度方向垂直的洛伦兹力的作用,所以不能做平抛运动.故错误.故选:13. 【答案】秒后斜面对导线的支持力为零.【解析】根据左手定则确定安培力的方向,抓住斜面对导线的支持力为零时,导线只受重力、线的拉力和安培力作用而处于平衡状态,据平衡条件求出安培力的大小,由可以得到磁感应强度的大小,根据磁感应强度的变化率可以求出所需要的时间.【解答】解:由题意知,当斜面对导线支持力为零时导线受力如图所示.由图知①②由①②解得:导线所受安培力的为.又根据得:此时导线所处磁场的磁感应强度为,因为磁感应强度每秒增加,所以有得.14. 【答案】(1)的长度为;; 电子从由点射入到落在点所需的时间.【解析】电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出电子的轨道半径,然后由几何知识求出间的距离.; 由几何知识求出电子在磁场中转过的圆心角,然后求出电子在磁场中的运动时间.【解答】解:过点和点作速度方向的垂线,两线交点即为电子在磁场中做匀速圆周运动的圆心,电子运动轨迹如图所示;电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得电子轨道半径:,由几何知识得:;; 由图示可知,电子做圆周运动转过的圆心角:,电子做圆周运动的周期:,电子在磁场中运动的时间:;答:(1)的长度为;电子从由点射入到落在点所需的时间.15. 【答案】粒子由静止开始至离开匀强磁场时的轨迹如图所示;; 匀强磁场的磁感应强度.【解析】首先电场加速由动能定理求出速度,然后飞入磁场,洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出运动半径,联立求解即可.;【解答】解:粒子在电场中做匀加速直线运动,在磁场中做匀速圆周运动,粒子运动轨迹如图所示:; 设粒子在、两板间经电场加速后获得的速度为,由动能定理得:①,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为,由牛顿第二定律得:②由几何关系得:③由①②③解得:;答:粒子由静止开始至离开匀强磁场时的轨迹如图所示;匀强磁场的磁感应强度.16. 【答案】电场强度大小与磁感应强度大小的比值为;; 该粒子在电场中运动的时间为.【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动,作出粒子运动轨迹,由几何知识求出粒子做匀速圆周运动的轨道半径,然后应用牛顿第二定律、类平抛运动规律可以求出电场强度与磁感应强度之比,粒子的运动时间.;【解答】解:粒子运动轨迹如图所示,在磁场中,粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:,由几何知识可得:,粒子进入电场后做类平抛运动,由牛顿第二定律得:,,,,解得:,;答:电场强度大小与磁感应强度大小的比值为;; 该粒子在电场中运动的时间为.。
v 江西省丰城中学2015---2016上学期高二周考试卷物理 (1- 3班) 2015.12.27一、选择题(本题共12个小题,每小题4分,共48分)1.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是( ) A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化 B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化2.如图所示,长为a 、宽为b 的矩形线圈,匝数为n ,在磁感应强度为B 的匀强磁场中绕垂直于磁场的OO '轴以恒定的角速度ω旋转,设t =0时,线圈平面与磁场方向平行,则此时的磁通量和磁通量的变化率分别是( )A .0,0B .0,Bab ωC .0,nBab ωD .Bab ,Bab ω3.如图所示,L 是自感系数足够大的线圈,其直流电阻为零.D 1、D 2是两个相同的灯泡,如将开关K 闭合,等灯泡亮度稳定后再断开,则K 闭合、断开,灯泡D 1、D 2的亮度变化情况是( )A .K 合上瞬间,D 2很亮,D 1不亮B .K 合上瞬间,D 1立即很亮,D 2逐渐亮,最后一样亮,K 断开瞬间,D 2立即熄灭,D 1逐渐熄灭C .K 合上瞬时,D 1、D 2同时亮,然后D 1逐渐变暗到熄灭,D 2亮度不变,K 断开瞬时,D 2立即熄灭,D 1亮一下,逐渐熄灭D .K 闭合瞬时,D 1、D 2同时亮,然后D 1逐渐变暗到熄灭,D 2同时变得更亮,K 断开瞬间,D 2立即熄灭,D 1亮一下再灭4.如图所示,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∶1B .通过导线某一横截面的电荷量之比是1∶1C .拉力做功之比是1∶4D .线框中产生的电热之比为1∶2 5.(多选)如图所示,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.(多选)如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒 PQ 、 MN ,当 PQ 在外力作用下运动时, MN 在磁场力的作用下向右运动,则 PQ 所做的运动可能是( )A .向右加速运动B .向左加速运动C .向右减速运动D .向左减速运动7.英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。
江西省丰城中学2015---2016上学期高二周练试卷物理 (4-13班) 2015.12.03命题人:彭若愚 审题人:夏良智一、选择题(本题共10个小题,每小题5分,共50分)1、下面有关磁场中某点的电磁感应强度的方向的说法错误..的是( ) A .磁感应强度的方向就是该点的磁场方向B .磁感应强度的方向就是通过该点的磁感线的切线方向C .磁感应强度的方向就是通电导体在该点的受力方向D .磁感应强度的方向就是小磁针北极在该点的受力方向 2、如图所示,a 、b 、c 三枚小磁针分别放在通电螺线管的正上方...、管内..和右侧..,当开关闭合时,这些小磁针静止时,小磁针的N 极指向为A .a 、b 、c 均向左B .a 、b 、c 均向右C .a 向左、b 向右、c 向右D .a 向右、b 向左、c 向右3将( ) A .向上偏转 B .向下偏转 C .向纸外偏转 D .向纸里偏转4、在如下所示的坐标系中,在匀强电场E 和匀强磁场B 共存的区域内(电场E 和磁场B 的方向已标出),电子(重力不计)不可能...沿x轴正方向做直线运动的是 ( )5、(多选)如图所示是粒子速度选择器的原理图,如果粒子(重力不计)所具有的速率v =EB ,那么( )A .带正电粒子必须沿ab 方向从左侧进入场区,才能沿直线通过B .带负电粒子必须沿ba 方向从右侧进入场区,才能沿直线通过C .不论粒子电性如何,沿ab 方向从左侧进入场区,都能沿直线通过D .不论粒子电性如何,沿ba 方向从右侧进入场区,都能沿直线通过6、如图所示,在X 轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,在xoy 平面内,从原点O 处沿与x 轴正方向成θ角(0<θ<π)以速率v 发射一个带正电的粒子(重力不计).则下列说法正确的是( )A .若θ一定,v 越大,则粒子在磁场中运动的时间越短B .若θ一定,v 越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大C .若v 一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短D .若v 一定,θ越大,则粒子在离开磁场的位置距O 点越远I yzxEB AyzxE ByzxEB CyzxEB DB7、如图所示,一质量为m ,电荷量为q 的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中,隧道足够长,物块上、下表面与隧道上、下表面的动摩擦因数均为μ,整个空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场.现给物块水平向右的初速度v 0,空气阻力忽略不计,物块电荷量不变,则整个运动过程中,物块克服阻力做功不可能...为( ) A .0B .12mv 02C .12 mv 02 + m 3g 22q 2B 2D .12 mv 02 - m 3g 22q 2B28、板长和板距之比为3:2的两块带电平行板之间有相互垂直的匀强磁场和匀强电场。
1丰城中学2015-2016年高二物理周考试卷二命题人:夏良智 2016-1-17一、选择题:(共12小题,48分,1-8题为单选题,9-12为多选题)1、在下图所示的逻辑电路中,当A 、B 端输入的电信号分别为“0”和“0”时,在C 、D 端输出的电信号分别为( ) A.“1”和“0” B.“0”和“1” C.“0”和“0” D.“1”和“1”2、为了儿童安全,布绒玩具必须检测其中是否存在金属断针,可以先将玩具放置强磁场中,若其中有断针,则断针被磁化,用磁报警装置可以检测到断针的存在.图7所示是磁报警装置中的一部分电路示意图,其中R B 是磁敏传感器,它的电阻随断针的出现而减小,a 、b 接报警器,当传感器R B 所在处出现断针时,电流表的电流I 、ab 两端的电压U 将( )A .I 变大,U 变大B .I 变小,U 变小C .I 变大,U 变小D .I 变小,U 变大3、如图所示,磁感应强度为B 的匀强磁场分布在边长为L 的等边三角形区域内,磁场的方向垂直纸面向外,中心O 点有一个粒子源,可以向各个方向发射速度大小为v 、质量为m 、电量为q (q>0)的粒子,要想把粒子约束在三角形磁场内,所加的磁感应强度B 至少为A.qL mv 34B.qLmv 32 C.qL mv 2 D.qL mv4、如图所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向下,由于磁场的作用,则( )A .板左侧聚集较多电子,使b 点电势高于a 点B .板左侧聚集较多电子,使a 点电势高于b 点C .板右侧聚集较多电子,使a 点电势高于b 点D .板右侧聚集较多电子,使b 点电势高于a 点5、如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x 轴上且长为2L ,高为L 。
纸面内一边长为L 的正方形导线框沿x 轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置。
以顺时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流-位移(I —x )关系的是( )6、如图所示xoy 坐标平面在竖直面内,轴沿水平方向,轴正方向竖直向上,在图示空间内有垂直于平面的水平匀强磁场,一带电小球从O 点由静止释放,运动轨迹如图中曲线,关于带电小球的运动,下列说法中正确的是( ) A 、 OAB 轨迹为半圆B 、 小球运动到最低点A 时速度最大,且沿水平方向C 、 小球在整个运动过程中机械能增加D 、 小球在A 点时受到的洛伦兹力与重力大小相等7、如图所示,水平金属圆盘置于磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场中,圆盘绕金属转轴OO ′以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,铜盘的中心及边缘处分别用金属滑片与一理想变压器的原线圈相连。
丰城中学2015-2016学年上学期高二周考试卷物 理 (4-13班)一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。
第1~9题为单选,10-12题为多选。
1.关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法错误..的是 A. 密立根测出了元电荷e 的数值 B. 法拉第提出了法拉第电磁感应定律 C. 奥斯特发现了电流的磁效应 D. 安培提出了分子电流假说2.如图所示,几位同学在做“摇绳发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合回路。
两个同学迅速摇动AB 这段“绳”。
假设图中情景发生在赤道,地磁场方向与地面平行,由南指向北。
图中摇“绳”同学是沿东西站立的,甲同学站在西边,手握导线的A 点,乙同学站在东边,手握导线的B 点。
则下列说法正确的是A .当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最大B .当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大C .当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A 流向BD .在摇“绳”过程中,A 点电势总是比B 点电势高3.两种粗细不同的保险丝,系由同种合金材料制成,一种横截面积为1mm 2,熔断电流为5A ,还有一种横截面积为4mm 2,熔断电流为16A 。
若取两种相同长度的两种保险丝并联起来,则熔断电流为:A .9AB .17.25AC .20AD .21A 4.如右图所示,当滑动变阻器的触头从上向下滑动时,下述正确的有 A.A 灯变暗,B 灯变亮,C 灯变暗 B.A 灯变暗,B 灯变暗,C 灯变暗 C.A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变亮 D.A 灯变亮,B 灯变暗,C 灯变暗5.如图a 、b 、c 为三个完全相同的带正电荷的油滴,在真空中从相同高度由静止下落到同一水平面,a 下落中有水平匀强电场,b 下落中有水平向里的匀强磁场,三油滴落地时间设为t a 、t b 、t c ,落地时速度分别v a 、v b 、v c ,则: A .t a =t b =t c ,v a =v b =v c B .t a =t b =t c ,v a >v b =v c C .t b >t a =t c ,v a =v b =v c D .t b >t a =t c ,v a >v c =v b6.如右图所示,一条形磁铁放在粗糙水平面上,在其N 极左上方放有一根长直导线,当导线中通以垂直纸面向里的电流I 时,磁铁所受支持力和摩擦力的变化情况,正确的是:A .支持力变大,摩擦力向左B .支持力变大,摩擦力向右C .支持力变小,摩擦力向左D .支持力变小,摩擦力向右7.如图所示,边长为L 的正方形金属线框在光滑水平面上用恒力F 拉得它通过宽度为2L 的有界匀强磁场,线框的右边与磁场边界平行,线框刚进入磁场时恰好做匀速运动,设逆a b cEBI时针方向的电流为正,则下面哪个图象可能正确地反映了电流随x 的变化规律:8一个静止的带电粒子P (不计重力),经电压为U 入磁感应强度为B 的匀强磁场中,最后打到底片上的D 点,设图乙中能正确反映x2与U 之间函数关系的是9.如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v 从A 点沿直径AOB 方向射入磁场,经过Δt 时间从C 点射出磁场,OC 与OB 成60°角。
现将带电粒子的速度变为v /3,仍从A 点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为A.t ∆31 B.t ∆21C. t ∆2D. t ∆3 10.如图所示电路中,L 是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D 1和D 2是两个完全相同的小灯泡。
将电键K 闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K 断开,则下列说法中正确的是A .K 闭合瞬间,两灯同时亮,以后D 1逐渐熄灭,D 2逐渐 变到最亮B .K 闭合瞬间,D 1先亮,D 2后亮,最后两灯亮度一样C .K 断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭D .K 断开时,D 2立即熄灭,D 1亮一下再逐渐熄灭11.如图所示,直线A 为某电源的U ﹣I 图线,曲线B 为某小灯泡D 1的U ﹣I 图线的一部分,用该电源和小灯泡D 1组成闭合电路时,灯泡D 1恰好能正常发光,则下列说法中正确的是( ) A . 此电源的内阻为ΩB . 灯泡D 1的额定电压为3V ,功率为6WC . 把灯泡D 1换成“3V,20W”的灯泡D 2,电源的输出功率将变大D . 由于小灯泡B 的U ﹣I 图线是一条曲线,所以灯泡发光过程,欧姆定律不适用12.如图所示,光滑平行金属导轨MN 、PQ 所在平面与水平面成θ角,M 、P 两端接一阻值为R 的定值电阻,阻值为r 的金属棒ab 垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.t =0时对金属棒施一平行于导轨的外力F ,金属棒由静止开始沿导轨向上 A B C D NB以及a。
13、用20分度的游标卡尺测量某物体的长度如图甲所示,可知其长度为________ mm;用螺旋测微器测量某圆柱体的直径如图乙所示,可知其直径为________ mm;甲乙14、(1)多用电表是实验室和生产实际中常用的仪器.使用多用电表进行了两次测量,指针所指的位置分别如图1中a、b所示.若选择开关处在“×10 Ω”的欧姆挡时指针位于a,则被测电阻的阻值是Ω.若选择开关处在“直流电压2.5 V”挡时指针位于b,则被测电压是v(2)如下图甲所示为一黑箱装置,盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端.①为了探测黑箱,某同学进行了以下几步测量:A.用多用电表的欧姆挡测量a、b间的电阻;B.用多用电表的电压挡测量a、b间的输出电压;C.用多用电表的电流挡测量a、b间的输出电流.你认为以上测量中不妥的有:(填序号).②含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两极.为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节变阻器的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在方格纸上建立了U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图丙所示.请你做进一步处理,并由图求出等效电源的电动势E = V ,内阻r = Ω.③由于电压表和电流表的内阻会产生系统误差,则采用此测量电路所测得的电动势与实际值相比 ,测得的内阻与实际值相比 (选填“偏大”“偏小”或“相同”).三、解答题(8分+8分+8分+10分,共34分)15、如图所示,质量为3Kg 的导体棒,放在间距为d=1m 的水平放置的导轨上,其中电源电动势E=6V ,内阻r=0.5Ω,定值电阻R 0=11.5Ω,其它电阻均不计.(g 取10m/s 2)求: (1)若磁场方向垂直导轨平面向上,大小为B=2T ,此时导体棒静止不动,导轨与导体棒间的摩擦力为多大?方向如何?(2)若磁场大小不变,方向与导轨平面成θ=60°角(仍与导体棒垂直),此时导体棒所受的摩擦力多大?16、图1是交流发电机模型示意图。
在磁感应强度为B 的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd 可绕线圈平面内垂直于磁感线的轴'OO 转动,由线圈引出的导线ae 和df 分别与两个跟线圈一起绕'OO 转动的金属圈环相连接,金属圈环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电阻R 形成闭合电路。
图2是线圈的正视图,导线ab 和cd 分别用它们的横截面来表示。
已知ab 长度为1L , bc 长度为2L ,线圈以恒定角速度ω逆时针转动。
(共N 匝线圈)(1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,推导t 时刻整个线圈中的感应电动势1e 表达式;(2)线圈平面处于与中性面成0ϕ夹角位置时开始计时,如图3所示,写出t 时刻整个线圈中的感应电动势2e 的表达式;(3)若线圈电阻为r ,求电阻R 两端测得的电压,线圈每转动一周电阻R 上产生的焦耳热。
(其它电阻均不计)17.如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg 、电荷量q=+1.0×10﹣5C ,从静止开始经电压为U 1=100V 的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=60°,并接着沿半径方向进入一个垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,微粒射出磁场时的偏转角也为θ=60°.已知偏转电场中金属板长L=2cm ,圆形匀强磁场的半径R=10cm ,重力忽略不计.求:(1)带电微粒经U 1=100V 的电场加速后的速率; (2)两金属板间偏转电场的电场强度E ; (3)匀强磁场的磁感应强度的大小. 18.如图甲,MN 、PQ 两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ =37°角固定,M 、P 之间接电阻箱R ,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 0.5T 。
质量为m 的金属杆a b 水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r 。
现从静止释放杆a b ,测得最大速度为v m 。
改变电阻箱的阻值R ,得到v m 与R的关系如图乙所示。
已知轨距为L = 2m ,重力加速度g 取l0m/s 2,轨道足够长且电阻不计。
求:(1)杆a b 下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E 的大小; (2)金属杆的质量m 和阻值r ; (3)当R = 4Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W 的过程中合外力对杆做的功W 。
丰城中学2015-2016学年上学期高二周考答题卡物 理(4-13班)一、选择题:(每小题4分,共48分)二、填空题:(每空2分,共18分)13、 ___________, ___________。
14、(1) ___________,___________。
(2)①___________,②___________,___________。
③ ___________, ______________。
三、计算题(本题共4小题,34分)15(8分)16(8分)17(8分)18(10分)丰城中学2015-2016学年上学期高二周考试卷物 理 答 案(4-13班)一、选择题:(每小题4分,共48分)二、填空题: (每空2分,共18分)13、 ____50.15_______, _____4.700______。
14、(1) _____500______,______2.00_____。
(2) ①_____AC______, ②_____1.45______,_____0.75______。
③ ____偏小_______, ______偏小________。
15、(1)若磁场方向垂直导轨平面向上,大小为B=2T ,此时导体棒静止不动,导轨与导体棒间的摩擦力为1N ,方向向左(2)若磁场大小不变,方向与导轨平面成θ=60°角(仍与导体棒垂直),此时导体棒所受的摩擦力为N16、(1) t L L NB e ωωsin 211= (2) )sin(0211ϕωω+=t L L NB e(3) )(221r R R L NBL U +=ω 2222122)(r R L L RB N Q +=πω17、(1)带电微粒经U 1=100V 的电场加速后的速率是1.0×104m/s ; (2)两金属板间偏转电场的电场强度E 是10000V/m ; (3)匀强磁场的磁感应强度的大小是0.13T .18、⑴杆中电流方向从b → a (或aMPba) ,由图可知,当R = 0 时,杆最终以v = 2 m/s 匀速运动,产生电动势E = BLv , E = 2V⑵设最大速度为v ,杆切割磁感线产生的感应电动势 E = BLv , 由闭合电路的欧姆定律:r R EI += ,杆达到最大速度时满足 0sin =-BIL mg θ,解得v =r LB mg R L B mg 2222sin sin θθ+ 。