高二级物理暑假作业2
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高二物理暑假作业二1、下列关于力的说法正确的是()A. 物体的重力就是地球对物体的吸引力,它的方向总是竖直向下B. 物体的运动状态不发生变化,一定不受外力作用C. 因为力是物体对物体的作用,所以只有相互接触的物体间才有力的作用D. 力是矢量,既有大小又有方向2、关于摩擦力与弹力的关系,下列说法正确的是()A. 有弹力一定有摩擦力B. 弹力越大,摩擦力越大C. 有摩擦力一定有弹力D. 摩擦力越大,弹力一定越大3、下列说法中正确的是()A. 射出枪口的子弹,能打到很远的距离,是因为子弹离开枪口后受到一个推力的作用B. 在奥运摔跤赛场上,甲用力把乙摔倒,说明甲对乙有力的作用,乙对甲没有力的作用C. 只有有生命或有动力的物体才会施力,无生命或无动力的物体只会受到力,不会施力D. 相互作用的任何一个物体,一定既是受力物体,也是施力物体4、如图所示,在粗糙的水平地面上有质量为m的物体,连接在一劲度系数为k的轻弹簧上,物体与地面之间的动摩擦因数为μ,现用一水平力F向右拉弹簧,使物体做匀速直线运动,则弹簧伸长的长度为(重力加速度为g)A.B.C.D.5、如图所示,质量为m的物块A放在物块B上,物块A与物块B之间滑动摩擦系数为μ,物块A相对B物块一起向右做水平匀速直线运动.则A. 物块A不受摩擦力B. 物块A受到物块B的摩擦力大小为μmgC. 物块A受到物块B及的摩擦力方向向左D. 物块A受到物块B的摩擦力方向向右6、重为500 N的木箱放在水平地面上,木箱与地面间最大静摩擦力为105 N,动摩擦因数是0.2,如果分别用80 N和120 N的水平力推木箱,经过一段时间后,木箱受到的摩擦力分别是()A. 80 N 120 NB. 80 N 100 NC. 0 N 100 ND. 80 N 105 N7、滑块和叠放在传送带上,被细线连于墙上.如果传送带逆时针旋转,滑块和都相对地面静止,则下列说法正确的是()A. 受到的静摩擦力水平向左B. 受到的静摩擦力水平向左C. 传送带的转速变成原来的两倍,受到的摩擦力也变成原来的两倍D. 无论传送带的转速是多少,都不受摩擦力8、如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆AB一端通过铰链固定在A 点,另一端B悬挂一重为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮C,用力F拉绳,开始时∠BAC>90°,现使∠BAC缓慢变小,直到杆AB接近竖直杆AC。
山东省高二物理暑假作业和答案为大家整理的山东省高二物理暑假作业和答案文章,供大家学习参考!更多最新信息请点击高二考试网选择题1. 受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其图线如图所示( )A在0---秒内,外力大小不断增大B在时刻,外力为零C在---秒内,外力大小可能不断减小D在---秒内,外力大小可能先减小后增大A.物体的速度为0,加速度不等于0B.两个物体相比,一个物体的速度比较大,但加速度比较小C.物体的速度变化量向东,加速度向西D.物体向东运动,加速度向西3. 一物体作匀加速直线运动,通过一段位移所用的时间为,紧接着通过下一段位移所用时间为。
则物体运动的加速度为( )A B. C. D.4.如图2所示,有一质量为M的大圆环,半径为R,被一轻杆固定后悬挂在O点,有两个质量为m的小环(可视为质点),同时从大环两侧的对称位置由静止滑下。
两小环同时滑到大环底部时,速度都为v,则此时大环对轻杆的拉力大小为( )A.(2m+2M)gB.Mg-2mv2/RC.2m(g+v2/R)+MgD.2m(v2/R-g)+MgA. 物体A以2m/s的速度向西运动, 物体B以2m/s的速度向东运动,它们的速度相同B.从地面上方某一高度处分别竖直向上和竖直向下抛出一个小球,虽然它们落地的时间不同,但它们从抛出到落地的位移相同C.教材上说“一个人从北京去重庆,可以选择不同的交通方式.…他总是从北京到达了西南方向直线距离约1300km的重庆,即位置的变动是相同的”,说明在研究从北京到重庆的位移时,“北京”和“重庆”可以看成一个“点”,两个都市的大小不考虑D.某同学向东直线运动了20m,又向东运动了10m,他全程的位移是30m,说明位移是标量6.下列各种运动中,属于匀变速运动的有( )A.匀速直线运动B.匀速圆周运动C.平抛运动D.竖直上抛运动A.质点始终向同一方向运动B.质点在第2s末的运动方向发生变化C.4s内一直做匀加速直线运动D.4s内一直做匀减速直线运动8.如图所示,放在水平地面上的物体M上叠放着物体m,m和M间有一处于压缩状态的轻质弹簧,整个装置处于静止状态.下面关于M、m受力分析正确的是( )A.m受到向水平右的摩擦力B.M受到m对它有水平向左的摩擦力C.地面对M有水平向右的摩擦力D.地面对M没有摩擦力.在粗糙水平地面上放一个三角形木块B,物体A受到沿斜面向上的拉力F作用后,能够沿斜面匀速上滑,如图所示.在此过程中,三角形木块始终保持不动.下列结论中正确的是:( )A.地面对B有方向向左的摩擦力作用B.地面对B有方向向右的摩擦力作用C.地面对B的支持力大小等于A和B的重力之和D.地面对B的支持力大小小于A和B的重力之和10.一同学在用打点计时器测定匀变速直线运动加速度实验中,某次实验记录的纸带如图所示.在纸带上选取2、3、4、5、6五个计数点(相邻两个计数点间的时间间隔为0.1s).其中2、3与5、6之间的距离如图所示(单位:cm).由图中数据可得:物体的加速度为__ __m/s2,第4个计数点与第3个计数点间的距离约为_____cm(小数点后保留两位).11.在研究物体做匀变速直线运动的实验中,根据实验数据算出了物体在各个不同时刻的瞬时速度如下表:t/s00.10.20.30.4 v/(cm?s-1)16.5021.4026.3031.3536.30 请根据表中数据:(1)在坐标纸上画出物体运动的v-t图象;(2)由图象得物体的加速度是cm/s2;(3)由图象得物体在第0.25s时的瞬时速度是cm/s.三、计算题12 . 夹角为60°的V型槽固定在水平地面上,槽内放一根重500N的金属圆柱体,用F=200N沿圆柱体轴线方向的拉力拉圆柱体,可使它沿槽匀速滑动,如图所示.求圆柱体和V型槽间的滑动摩擦因数μ.1.女排比赛时,某运动员进行了一次跳发球,若击球点恰在发球处底线上方3.04m高处,击球后排球以25.0m/s的速度水平飞出,球初速方向与底线垂直,排球场的有关尺寸数据见图8所示,试计算说明:(1)此球能否过网?(2)是落在对方界内,还是界外?(g=10m/s2)一、选择题1.CD2.ABD3.A4.C5.BC6.CD7.B8.ABD9.AD二、实验题10.0.74;4.3611.(1)如图(2)49.5(48.0~50.0均正确)(3)29.0(28.0~29.8均正确三、计算题12.解:因为圆柱体匀速滑动,所以拉力F=摩擦力Ff,即Ff =200N 又因为圆柱体两面均与槽接触,所以每一面所受摩擦力Ff ′=200/2=100N圆柱体两面均与槽接触,对于其中每一个接触面,圆柱体对他的压力FN=500×cos60°=250N所以动摩擦因数μ= Ff ′/FN=100/250=0.41解(1)当球下落到与球网上沿等高时的水平位移为s,则3.04-2.24=gt2/2,s=v0t=10m>9m,球过网。
20222022学年下学期暑假作业高二物理答案与解析暑假作业一电磁感应中“两定律三定则”的灵活应用1.【答案】BCD【解析】[铜质弦为非磁性材料,不能被磁化,选用铜质弦,电吉他不能正常工作,A项错误;若取走磁体,金属弦不能被磁化,其振动时,不能在线圈中产生感应电动势,电吉他不能正常工作,B项对;由ΔΦE=n可知,C项正确;弦振动过程中,穿过线圈的磁通量大小不断变化,由楞次定律可知,线圈中感Δt应电流方向不断变化,D项正确.2.【答案】B【解析】[由楞次定律知,欲使b中产生顺时针电流,则a环内磁场应向里减弱或向外增强,a环的旋转情况应该是顺时针减速或逆时针加速,由于b环又有收缩趋势,说明a环外部磁场向外,内部向里,故选B.] 3.【答案】BT3T【解析】[在~时间内,穿过线框的磁场方向先向里减小后向外增加,由楞次定律可知感应电流的磁44场方向向里,故感应电流的方向始终沿顺时针方向,选B.]4.【答案】BD【解析】[根据右手定则或楞次定律可知,选项A错误,B正确;根据楞次定律“来拒去留”的口诀可知,导线框进入磁场和离开磁场时,受到的安培力方向均是水平向左,所以选项C错误,D正确.本题答案为B、D.]5.【答案】AB【解析】[t1时刻,电流增大,由楞次定律知,线圈有远离螺线管、收缩面积的趋势,选项A正确;t2时刻电流达到最大,变化率为零,故线圈中无感应电流,FN=G,此时穿过P的磁通量最大,选项B正确;t3时刻电流为零,但电流从有到无,故穿过线圈的磁通量发生变化,此时P中有感应电流,选项C错误;t4时刻电流变化率为零,线圈中无感应电流,FN=G,此时穿过P的磁通量最大,选项D错误.]6.【答案】ALL【解析】[将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,时间t1=÷v1=;让线框绕轴MN以线速度v222v12v2ππL匀速转过90°,角速度ω=,时间t2=÷ω=,两次过程中线框产生的平均感应电动势相等,t2=t1,L24v2解得v1∶v2=2∶π,选项A正确.]7.【答案】CDnΔΦΔB【解析】[根据法拉第电磁感应定律E==n·S求出E=1.2V,选项A错;根据全电路欧姆定律IΔtΔtE-==0.12A,根据P=I2R1,得R1消耗的功率P=5.76某102W,选项B错;由楞次定律得选项R1+R2+rC对;S断开后,流经R2的电荷量即为S闭合时C板上所带电荷量Q,电容器两端的电压U=IR2=0.6V,流经R2的电荷量Q=CU=1.8某105C,选项D对.]-mgR8.【答案】(1)mg(inθ-3μcoθ)(2)(inθ-3μcoθ)22 BL【解析】(1)由ab、cd棒被平行于斜面的导线相连,故ab、cd速度总是相等,cd也做匀速直线运动.设导线的张力的大小为T,右斜面对ab棒的支持力的大小为FN1,作用在ab棒上的安培力的大小为F,左斜面对cd棒的支持力大小为FN2,对于ab棒,受力分析如图甲所示,由力的平衡条件得甲乙2mginθ=μFN1+T+F①FN1=2mgcoθ②对于cd棒,受力分析如图乙所示,由力的平衡条件得mginθ+μFN2=T③FN2=mgcoθ④联立①②③④式得:F=mg(inθ-3μcoθ)(2)设金属棒运动速度大小为v,ab棒上的感应电动势为E=BLv⑤E回路中电流I=⑥R安培力F=BIL⑦联立⑤⑥⑦得:mgRv=(inθ-3μcoθ)22.BLFB2l2t09.【答案】(1)Blt0(-μg)(2)mm【解析】(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a,由牛顿第二定律得F-μmg=ma①设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有v=at0②当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律知产生的电动势为E=Blv③联立①②③式可得FE=Blt0(-μg)④m(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为I,根据欧姆定律EI=⑤R式中R为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为F安=BlI⑥因金属杆做匀速运动,有F-μmg-F安=0⑦联立④⑤⑥⑦式得B2l2t0R=⑧.m10.【答案】BD11.【答案】BD【解析】[ab匀速运动时,ab中感应电流恒定,L1中磁通量不变,穿过L2的磁通量不变,L2中无感应电流产生,cd杆保持静止,A不正确;ab向右加速运动时,L2中的磁通量向下增大,由楞次定律知L2中感应电流产生的磁场方向向上,故通过cd的电流方向向下,cd向右移动,B正确;同理可得C不正确,D正确.]12.【答案】D【解析】[由题意知线圈经过位置2时穿过线圈的磁通量为零,但磁通量的变化率不为零,故A、B均错误;从位置1到位置3的整个过程中,穿过线圈的磁通量是先向外逐渐减小到零,然后向里逐渐增大,由楞次定律知线圈中感应电流的方向始终沿逆时针方向,线圈所受的磁场力的方向始终向右,故C错误,D正确.]暑假作业二电磁感应中综合问题的复习策略1.【答案】AB【解析】[将圆盘看成无数幅条组成,它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感应电流,根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心,则当圆盘顺时针(俯视)转动时,流过电阻的电流方向从a到b,1EB 对;由法拉第电磁感应定律得感生电动势E=BLv=BL2ω,I=,ω恒定时,I大小恒定,ω大小2R+rB2L4ω2R变化时,I大小变化,方向不变,故A对,C错;由P=IR=知,当ω变为2倍时,P变为原4(R+r)22来的4倍,D错.]2.【答案】BB2L2v【解析】[小灯泡稳定发光,说明导体棒MN匀速运动,则有mgin37°--μmgco37°=0,可得导RL+R体棒MN的运动速度v=5m/;小灯泡消耗的电功率P=I2RL=1W.]3.【答案】C【解析】[由右手定则可知通过金属导线的电流由b到a,即通过电阻R的电流方向为M→R→P,A错误;金属导线产生的感应电动势为BLv,而a、b两点间的电压为等效电路路端电压,由闭合电路欧姆定律可2知,a、b两点间电压为BLv,B错误;金属导线可等效为电源,在电源内部,电流从低电势流向高电势,3所以a端电势高于b端电势,C正确;根据能量守恒定律可知,外力F做的功等于电阻R和金属导线产生的焦耳热之和,D错误.]4.【答案】A5.【答案】AΔB【解析】[在0~1内,据E=S可知感应电动势恒定,感应电流恒定,且电流为逆时针方向,在图象ΔtΔB中为负;1~2内,B不变,i=0;2~3内,由E=·S知i恒定,方向为正.综合分析可知A正确.]Δt6.【答案】A【解析】[因通电导线周围的磁场离导线越近磁场越强,而线框中左、右两边的电流大小相等,方向相反,所以其受到的安培力方向相反,线框的左边受到的安培力大于线框的右边受到的安培力,所以合力与线框的左边受力的方向相同.因为线框受到的安培力的合力先水平向左,后水平向右,根据左手定则,线框处的磁场方向先垂直纸面向里,后垂直纸面向外,根据右手螺旋定则,导线中的电流先为正,后为负,所以选项A正确,选项B、C、D错误.]7.【答案】DEB2L2v【解析】[导线框进入磁场的过程中,线框受到向左的安培力作用,根据E=BLv、I=、F=BIL得F=,RR随着v的减小,安培力F减小,导线框做加速度逐渐减小的减速运动.整个导线框在磁场中运动时,无B2L2v感应电流,导线框做匀速运动,导线框离开磁场的过程中,根据F=,导线框做加速度减小的减速R运动,所以选项D正确.]8.【答案】BCD【解析】[ab杆的速度方向与磁感应强度的方向平行,不切割磁感线,只有cd杆运动切割磁感线.设cdE杆向下运动的速度为v1,根据闭合电路的欧姆定律及法拉第电磁感应定律有I=,E=BLv1,cd杆只受2R到竖直向下的重力mg和竖直向上的安培力作用,因为cd杆与导轨间没有正压力,所以摩擦力为零.由B2L2v12mgR平衡条件得mg=BIL=,解得cd杆向下匀速运动的速度为22.ab杆的受力如图所示,根据平衡2RBL条件可得FN=2mg,F=Ff=2μmg.综上所述,选项B、C、D正确.]9.【答案】BDmg(R+r)BLvm【解析】[导体棒由静止释放后,当a=0时,速度最大,即mg-BL=0,解得vm=,AB2L2R+rBLhBLh项错误.此过程中通过定值电阻的电荷量q=IΔt=·Δt=,B项正确.导体棒克服安培力(R+r)ΔtR+r做的功等于整个电路产生的热量,C项错误.由动能定理知对导体棒有ΔEk=W重+W安,D项正确.]10.【答案】AD ΔΦ【解析】[根据法拉第电磁感应定律得:E=,ΔtE根据闭合电路欧姆定律得:I=,所以导体棒沿着导轨上滑过程中通过R的电量为2REΔΦBdLq=I·Δt=·Δt==,故A正确;由E=BLv知,导体棒返回时随着速度的增大,导体棒产生的感2R2R2R应电动势增大,感应电流增大,由F安=BIL知导体棒受到的安培力增大,由牛顿第二定律知,加速度减小,所以导体棒返回时先做加速度减小的变加速运动,最后做匀速直线运动,故B错误;根据能量守恒定律知,导体棒沿着导轨上滑过程中回路中产生的总热量为121112Q=mv0-mgLinθ=(mv20-mgL),电阻R上产生的热量为QR=Q=(mv0-mgL),故C错误;2224根据功能关系可知,导体棒沿着导轨上滑过程中克服安培力做的功等于回路中产生的总热量,即W=Q 12=(mv0-mgL),故D正确.所以选A、D.]2Q11.【答案】(1)4倍(2)+28lmg【解析】(1)设磁场的磁感应强度大小为B,cd边刚进入磁场时,线框做匀速运动的速度为v1,cd边上的感应电动势为E1,由法拉第电磁感应定律,有E1=2Blv1①E1设线框总电阻为R,此时线框中电流为I1,由闭合电路欧姆定律,有I1=②R设此时线框所受安培力为F1,有F1=2I1lB③由于线框做匀速运动,其受力平衡,有mg=F1④mgR由①②③④式得v1=22⑤4BlmgR设ab边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得v2=22⑥Bl由⑤⑥式得v2=4v1⑦(2)线框自释放直到cd边进入磁场前,由机械能守恒定律,有2mgl=mv2⑧21线框完全穿过磁场的过程中,由能量守恒定律,有112mg(2l+H)=mv2-mv+Q⑨2221Q由⑦⑧⑨式得H=+28l.mg12.【答案】(1)4.5C(2)1.8J(3)5.4J【解析】(1)设金属棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量的变化量为ΔΦ,回路中的平均感应电动势ΔΦ为E,由法拉第电磁感应定律得E=①Δt其中ΔΦ=Bl某②设回路中的平均电流为I,由闭合电路欧姆定律得EI=③R+r则通过电阻R的电荷量为q=IΔt④联立①②③④式,得q=代入数据得q=4.5C(2)设撤去外力时金属棒的速度为v,对于金属棒的匀加速运动过程,由运动学公式得v2=2a某⑤1设金属棒在撤去外力后的运动过程中克服安培力所做的功为W,由动能定理得W=mv2⑥2撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2=-W⑦联立⑤⑥⑦式,代入数据得Q2=1.8J⑧Bl某R+r(3)由题意知,撤去外力前、后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1,可得Q1=3.6J⑨在金属棒运动的整个过程中,外力F克服安培力做功,由功能关系可知WF=Q1+Q2⑩由⑧⑨⑩式得WF=5.4J.暑假作业三交变电流的产生和描述1.【答案】C【解析】[我国居民日常生活所用交流电压的有效值为U有效=220V,交流电的频率为f=50Hz,所以交1-流电压的最大值为Um=2U有效=2202V≈311V,周期为T==0.02=2某102,可见,只有选项Cf正确.本题答案为C.]2.【答案】BC【解析】[t=0时刻穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,故电压为零,A错.读图得两次周期ω1之比为2∶3,由转速n==得转速与周期成反比,故B正确.读图得a的最大值为10V,ω=5πrad/,2πT由交流电感应电动势的瞬时值表达式e=Eminωt(V)(从线圈在中性面位置开始计时)得,u=10in5πt(V),220故C正确.交流电的最大值Em=nBSω,所以根据两次转速的比值可得,交流电b的最大值为某10V=33V,故D错.]3.【答案】D1Im2【解析】[该交变电流通过定值电阻R后,在一个周期内产生的热量为Q=某()RT=I2RT,解得I=1A,22选项D正确.]4.【答案】CD【解析】[根据右手定则,线圈中感应电流的方向为adcba,A错;当线圈转至图示位置时,线圈中感应电动势应为最大值Em=nBl1l2ω,此时,穿过线圈磁通量随时间的变化率最大,B错,C对;线圈ad边所nBl1l2ωn2B2l1l22ω受安培力的大小F=nBIl2=nBl2=,D对.]RR5.【答案】BC【解析】[当线框进入磁场过程中,根据E=BR2ω可得,感应电动势恒定,感应电流恒定,不是正弦式2交流电,A错误,C正确;当线框进入磁场时,根据楞次定律可得,两线框中的感应电流方向为逆时针,当线框穿出磁场时,根据楞次定律可得,线框中产生的感应电流为顺时针,所以感应电流的周期和线框T 运动周期相等,B正确;线框N在完全进入磁场后有时间内穿过线框的磁通量不变化,没有感应电动势4T3T产生,即线框N在0~和~T内有感应电动势,其余时间内没有;而线框M在整个过程中都有感应电44动势,即便两导线框电阻相等,两者的电流有效值不会相同,D错误.]6.【答案】BC【解析】[由交变电流有效值和最大值的关系可知线圈产生的电动势的有效值为2E,选项A错误;由2m2π题意知线圈产生的电动势的最大值为Em=BSω=BS,故线圈转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值BST0EmT0=,选项B正确;线圈转动过程中磁通量变化率的大小等于产生的感应电动势的大小,选项C正确;2π正弦式交变电流一个周期内电流方向变化两次,经过2T0的时间,通过线圈电流的方向改变4次,选项D错误.7.【答案】AC2π【解析】[电流表的示数为交变电流的有效值10A,A项正确;由ω=可得,线圈转动的角速度为ωT=100πrad/,B项错误;0.01时,电路中电流最大,故该时刻通过线圈的磁通量最小,即该时刻线圈平面与磁场平行,C项正确;根据楞次定律可得,0.02时电阻R中电流的方向自左向右,D项错误.]8.【答案】BDΔΦ【解析】[t=0.005时,磁感应强度最大,磁通量最大,而E==0,A错误;t=0.01时感应电Δt流的方向与0.005~0.01内电流方向相同,由楞次定律可知,感应电流的方向沿顺时针方向,B正确;t=0.015时的瞬时电流为零,但电流表的示数为有效值,不等于零,C错误;线框中产生的感应电动10πr222E2势的最大值Em=BSω=10πr,一个周期内产生的热量Q=某0.02=R222Rπr某0.02=,D正确.]44R9.【答案】D2π【解析】[由图可以看出该交变电流的周期T=0.02,则线圈转动的角速度ω==100πrad/=314Trad/,A错误;Em=nBSω,转速提高1倍,电压的最大值变为原来的2倍,有效值、瞬时值都要发生变U2化,电流也会发生变化,B错误;电热丝两端的电压U=E=902V,电热丝的发热功率P==1800R+rRRW,C错误,D正确.]10.【答案】B【解析】[该线圈产生的交流电动势峰值Em=NBSω=502V,A项错误;因为该线圈产生的交流电不是E2TE′2Em完整的正弦式交流电,只有一半,所以根据有效值的定义得某=T,E =,联立解得电动势有效R2R2值E′=252V,B项正确;电容器的耐压值至少为502V,C项错误;电容器的电容C变大时,容抗变小,电容器的充放电电流增大,D项错误.]11.【答案】D【解析】[设电灯的阻值为R,正弦式交变电压的有效值与峰值的关系是U=Um,由于一个周期内半个周2Um期有交变电压,一个周期内交变电流产生的热量为Q=2RTUm2T·=·,设交变电压的有效值为U,22R2Um2TU2Um由电流热效应得Q=·=·T,所以该交变电压的有效值U=,D正确.]2R2R212.【答案】D1T2【解析】[线框进入磁场和穿出磁场产生的感应电动势均为E=BωL,产生感应电动势的时间均为,则28BωL22TBL2ω2一个周期产生的电热Q=()R某某2=IRT,解得I=,选D.]2R84R13.【答案】ADU12U02【解析】[第一次,灯泡两端电压的有效值为U1=,功率P1==.第二次,设灯泡两端电压的有效R2R2U0值为U2,则U0R2+-U02RTU22=T,解得U2=2R5U25U0U0,功率P2==,则P1∶P2=1∶5,故B、C2R2R22错误,A、D正确.]14.【答案】AC【解析】[根据题述两个相邻正负尖峰电压所对应的时间差为Δt,可得交变电流周期T=2Δt,驱动轴转动的角速度ω=的有效值不是U=2ππ=,选项A正确.由于产生的交变电流不是按照正弦规律变化的,线圈电压ΔtΔt2Um,选项B错误.根据法拉第电磁感应定律,感应电动势与磁通量变化率成正比,Um2=nkm,穿过线圈磁通量变化率的最大值km=,选项C正确.相邻两个向上尖峰时间内,线圈电压的平ΔΦ均值U=n,因为线圈转过一个完整的周期,磁通量变化量ΔΦ=0,所以电压平均值等于零,选项D2Δt错误.]Umn暑假作业四变压器电能的输送。
【关键字】物理高二下学期物理暑假作业一班级姓名成绩一、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,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、一辆车由甲地开出沿平直公路开到乙地,刚好停止,其速度图象如图所示,那么在0-t和t-3t两段时间内,不正确的是A.加速度大小之比为2∶1 B.位移大小之比为1∶2C.平均速度大小之比为1∶1 D.速度改变量之比为1∶22、在军事演习中,某空降兵从飞机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地。
他的速度图象如图所示。
下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内的的平均速度的结论正确的是A.0~t1,B.t1~t2,C.t1~t2,D.t1~t2,3、一小球沿斜面以恒定加速度滾下,依次通过A、B、C三点,已知AB=,BC=,小球通过AB、BC所用时间均是2s,则小于通过A、B、C三点时的速度分别是A. /s, /s, /sB. /s, /s, /sC. /s, /s, /sD. /s, /s, /s4、一铁块放在桌面上,下列关于铁块和桌面受力的论述中正确的是A.铁块和桌面之间有弹力作用,其原因是桌面发生了形变,铁块并未发生形变B.桌面受到向下的弹力,是由于桌面发生了形变C.桌面受到向下的弹力,是由于铁块发生了形变D.铁块受到向上的弹力,是由于铁块发生了形变5、甲、乙两车以相同的速率V0在水平地面上相向做匀速直线运动,某时刻乙车先以大小为a的加速度做匀减速运动,当速率减小到0时,甲车也以大小为a的加速度做匀减速运动。
为了避免碰车,在乙车开始做匀减速运动时,甲、乙两车的距离至少应为A B. C D.6、一质点沿直线运动时的速度—时间图线如图所示,则以下说法中正确的是A.第1s末质点的位移和速度都改变方向B.第2s末质点的位移改变方向。
高二年级物理第二册暑假作业为大家整理的2014年高二年级物理第二册暑假作业文章,供大家学习参考!更多最新信息请点击高二考试网1.甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的xt图像如图所示,则下列说法正确的是( )A.t1时刻乙车从后面追上甲车B.t1时刻两车相距最远C.t1时刻两车的速度刚好相等D.0到t1时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度2.如图,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平.现把物体Q轻轻地叠放在P上,则( )A.P向下滑动B.P静止不动C.P所受的合外力增大D.P与斜面间的静摩擦力不变3.一块石头从楼房阳台边缘向下做自由落体运动。
把它在空中运动的总时间分为相等的三段,如果它在第一段时间内的位移是1.2m,那么它在第三段时间内的位移是( )A.1.2mB.3.6mC.6.0mD.10.8m4. 如图所示,一轻质弹簧一端固定在竖直墙壁上,另一自由端位于O点,现用一滑块将弹簧的自由端(与滑块未拴接)从O点压缩至A点后于t=0时刻由静止释放,滑块t1时刻经过O点,t2时刻运动到B 点停止。
下列四个图像的实线部分能反映滑块从A运动B的v-t图像的是( )5.如图1-17所示为某运动员某次短距离比赛过程中的v t图像,则在2~7 s时间内运动员的平均速度为( )A.9 m/sB.10 m/sC.11 m/s 图1-17D.12 m/s6. 如图2所示,三个物块A、B、C叠放在光滑的斜面上,用方向与斜面平行的拉力F作用在B上,使三个物块一起沿斜面向上匀速运动。
设物块C对A的摩擦力为FfA,对B的摩擦力为FfB,下列说法正确的是( )A.FfA与FfB方向相同图2B.FfA与FfB方向相反C.FfAD.FfA>FfB7.如图所示,小车内有一光滑斜面,当小车在水平轨道上做匀变速直线运动时,小物块A恰好能与斜面保持相对静止,在小车运动过程中的某时刻(此时小车速度不为零),突然使小车迅速停止,则在小车停止后的一小段时间内,小物块A可能( )A.沿斜面滑下B.沿斜面滑上去C.仍与斜面保持静止D.离开斜面做曲线运动8. 如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上滑上传送带,以地面为参考系,v2>v1,从小物块滑上传送带开始计时,其v-t图像可能的是( )。
物理假期练习题一、单选题1.“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。
摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。
下列叙述正确的是A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变【答案】B2.如图所示,小球甲从A点水平抛出的同时小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向间夹角为θ=45°,已知BC高h,不计空气的阻力。
由以上条件可知A.甲小球做平抛运动的初速度大小为B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为1:2C.A、B两点的高度差为D.A、B两点的水平距离为【答案】A3.物体在恒定合外力F作用下由静止开始运动,经时间t,发生的位移为x,关于F 在t时刻的功率P,下列说法中正确是A.F的大小一定时,P与t成正比B.F的大小一定时,P与x成正比C.t一定时,P与F的大小成正比D.x一定时,P与F的大小成正比【答案】A4.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以不变的初速率沿足面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,实验测得x与斜面倾角的关系如图乙所示,g取10 m/s2,根据图象可求出( )A.物体的初速率B.物体与斜面间的动摩擦因数C.取不同的倾角,物体在斜面上能达到的位移x的最小值D.当某次时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑【答案】C5.水平路面上有一质量为1 kg的玩具小车由静止开始沿直线启动。
其运动的v-t图像如图所示,图中0~2 s时间段图像为直线,2 s后发动机的输出功率保持不变。
已知玩具小车行驶中的阻力恒为2 N,则下列说法正确的是A.2 s后牵引力功率为12 WB.玩具小车运动的最大速度v m为12 m/sC.0~2s内牵引力所做的功为18 JD.2~4s内牵引力所做的功为60 J【答案】D6.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如卫星的加速度减小为原来的14,卫星仍做匀速圆周运动,则AB.卫星的角速度减小为原来的1 2C.卫星的周期增大为原来的2倍D.卫星受到的引力减小为原来的1 2【答案】A二、多选题7.一个物体在某高度由静止开始竖直下落,在运动过程中所受的阻力恒定。
高二物理暑假作业(1)今日复习:平抛运动专题重点解读:平抛运动(1)特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动.(2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.由两个分运动规律来处理针对训练:1.关于平抛物体的运动,下列说法中正确的是( )A.平抛运动不是匀变速运动B.平抛运动的水平位移只与水平速度有关C.平抛运动的飞行时间只取决于初始位置的高度D.平抛运动的速度和加速度方向不断变化2.如图1甲所示,在一个向右行驶的车厢内有一高h的货架,货架边缘有一小球。
当车突然加速行驶时,小球从货架边缘脱落,若小球下落过程中未与车厢后壁相碰,则以地面为参考系,小球下落时的运动轨迹应是图1乙中的 ( )图13.在同一平台上的O 点抛出的3个物体,做平抛运动的轨道如图2所示,则3个物体做平抛运动的初速度C B A v v v ,,的关系和3个物体平抛运动的时间C B A t t t ,,的关系分别是( )A 、AB c v v v >>B 、A B c v v v <<C 、A B C t t t >>D 、A B C t t t <<4.物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角α的正切tanα随时间t 变化的图像是图3中的( )5.甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高h ,如图4所示,将甲、乙两球分别以υ1、υ2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是( )A .同时抛出,且υ1<υ2B .甲迟抛出,且υ1>υ2C .甲早抛出,且υ1>υ2D .甲早抛出,且υ1<υ26.小球自高为H 的A 点由静止开始沿光滑曲面下滑,到曲面底处B 飞离曲面,B 处曲面的切线沿水平方向,B 的高度h =H /2,如图5所示。
若其他条件不变,只改变h ,则小球的水平射程s 的变化情况为( ) A .h 增大时,s 也增大 B .h 增大时,s 减小 C .h 减小时,s 也减小 D .h 减小时,s 增大7.小球从5m 高处,向离小球4m 远的竖直墙以8m/s 的速度水平抛出,不计空气阻力,则:小球碰墙点离地面的高度为________;要使小球不碰到墙,小球的初速度最大为________。
高中物理必修二暑假作业2一、不定项选择题:共12小题,每题4分,共48分1、如图所示,小球P粘在细直杆的一端,球随杆一起绕O作圆周运动,球在最高点时杆对球的作用力:( )A.一定是拉力;B.一定是支持力;C.无作用力;D.可能是拉力,也可能是支持力,也可能无作用力.2、如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O点,用铅笔靠着线的左侧水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则橡皮运动的速度( )A.大小和方向均不变 B.大小不变,方向改变 C.大小改变,方向不变 D.大小和方向均改变3.一个物体以初速度v0水平抛出,落地时速度为v,那么物体运动时间是:( )4、若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )A.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大 B.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越小C.卫星的轨道半径越大,它的运行周期越小 D.卫星的轨道半径越大,它的运行周期越大5、伽利略曾设计如图所示的一个实验,将摆球拉至M点放开,摆球会达到同一水平高度上的N点,如果在E或F处钉上钉子,摆球将沿不同的圆弧达到同一高度的对应点;反过来,如果让摆球从这些点下落,它同样会达到原水平高度上的M点.这个实验可以说明,物体由静止开始沿不同倾角的光滑斜面(或弧线)下滑时,其末速度的大小( )A.只与斜面的倾角有关B.只与斜面的长度有关C.只与下滑的高度有关D.只与物体的质量有关6、如图所示,小球自a点由静止自由下落到b点时,与弹簧接触,至c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a-b-c 的运动过程中( )。
A.系统的机械能守恒 B.系统的机械能不守恒C.小球在b点时动能最大 D.小球在c点时系统的弹性势能最大7、如图所示,将质量m=2 kg的一个小钢球(可看成质点)从离地面H=2 m 高处由静止开始释放,落人泥潭并陷入泥中h=5 cm深处,不计空气阻力(g取10 m/s2),则下列说法正确的是( )A.整个过程中重力做功为40 J B.整个过程中重力做功为41 J C.泥对小钢球的平均阻力为800 N D.泥对小钢球的平均阻力为820 N8、一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去F,其V-t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则下列关于力F大小和力F做功(W)大小的关系式,正确的是( )9、如图所示,是流星在夜空中发出的明亮光焰,此时会有人在内心许下一个美好的愿望.有些流星是外太空物体被地球强大引力吸引坠落地面的过程中同空气发生剧烈摩擦形成的.下列相关说法正确的是( )A.空气摩擦力对流星做的功等于流星动能的变化量B.重力对流星做的功等于流星重力势能的减少量C.流星克服空气摩擦力做的功等于机械能的减少量D.流星克服空气摩擦力做的功等于机械能的增加量10、如图所示,水平传送带由电动机带动并始终保持以速度v匀速运动.现将质量为m的某物块由静止释放在传送带上的左端,经过时间t物块保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程下列说法正确的是:( )A.物块加速过程,摩擦力对物块做正功 B.物块匀速过程,摩擦力对物块做负功C.摩擦力对木块做功为 D.摩擦力对木块做功为0.5μmgvt11、某科技创新小组设计制作出一种全自动升降机模型.用电动机通过绳拉着升降机由静止开始匀加速上升.已知升降机的质量为m,当其速度为v1时电动机的功率达到最大值P.以后电动机保持该功率不变,直到升降机以v2匀速上升为止.整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力。
2021高二暑假作业物理新二1. 以下关于时刻和时刻的几种说法中,正确的选项是 ( )A.时刻和时刻的区别在于长短不同,长的为时刻,短的为时刻B.两个时刻之间的距离是一段时刻C.第3s 末和第4s 初是同一时刻D.第3节下课和第4节上课是同一时刻2. 关于速度和加速度,以下说法中正确的选项是 ( )A.速度表示物体位置转变的大小和方向B.物体的加速度增大,物体的速度可能减小C.物体的速度改变量Δv 越大,加速度必然越大D.加速度表示物体速度转变的大小和方向3. 在研究《共点力的合成》的实验中,某同窗取得如下图的合力F 与两分力夹角θ的关系图.那么以下说法中正确的选项是:( )A .合力的最大转变范围是2N ≤ F ≤12NB .合力的最大转变范围是2N ≤ F ≤10NC .两个分力的大小别离为2N 和8ND .两个分力的大小别离为6N 和8N4. 放在水平面上质量为m 的物体,与水平面间的动摩擦因数为μ,物体在恒力F 1的作用下做匀速直线运动.今再对物体施加一个大小与F 1相等的恒力F 2,且F 1、F 2在同一竖直平面内,要使物体仍做匀速直线运动,那么力F 2与F 1的夹角必需等于( )A .arctan μ1B .μπ1arctan-C .1200D .因F 1、F 2大小未知故无法判定 5. 如图右图所示,在网球的网前截击练习中,假设练习者在球网正上方距地面H 处,将球以速度v 沿垂直球网的方向击 出,球恰好落在底线上.已知底线到网的距离为L,重力加速度取g,将球的运动视作平抛运动,以下表述正确的选项是( ) A.球的速度v 等于g L2H B.球从击出至落地所历时刻为2H gC.球从击球点至落地址的位移等于LD.球从击球点至落地址的位移与球的质量有关6. 通过无数人的协作和尽力,我国“嫦娥一号”探月卫星在2007年10月24日18时05分发射升空.如下图,“嫦娥一号”探月卫星在由地球飞向月球时,沿曲线从M 点向N 点飞行的进程中,速度慢慢减小.在此进程中探月卫星所受合力方向可能是以下图中的( )7. 如图8—24所示,表示必然质量的理想气体沿从a 到b 到c 到d 再到a 的方向发生状态转变的进程,那么该气体压强转变情形是( )A.从状态c 到状态d ,压强减小,内能减小B.从状态d 到状态a ,压强增大,内能减小C.从状态a 到状态b ,压强增大,内能增大D.从状态b 到状态c ,压强不变,内能增大 8.下面关于气体压强的说法正确的选项是( )A.气体对器壁产生的压强是由于大量气体分子频繁碰撞器壁而产生的B.气体对器壁产生的压强等于作用在器壁单位面积上的平均作使劲C.从微观角度看,气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关D.从宏观角度看,气体压强的大小跟气体的温度和体积有关 9. 如下图,在一只烧瓶上连一根玻璃管,把它跟一个水银压强计连在一路,烧瓶里封锁着必然质量的气体, 开始时水银压强计U 形管两头水银面一样高.以下情 况下,为使U 形管两头水银面一样高,管A 的移动方图8—cb OTVad向是( )A.若是把烧瓶浸在热水中,应把A向下移B.若是把烧瓶浸在热水中,应把A向上移C.若是把烧瓶浸在冷水中,应把A向下移D.若是把烧瓶浸在冷水中,应把A向上移二、实验题此题共2小题10. 某同窗用如图9所示的实验装置验证“力的平行四边形定那么”.弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置.别离读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向.(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为________N.(2)以下没必要要的实验要求是________(请填写选项前对应的字母).A.应测量重物M所受的重力B.弹簧测力计应在利用前校零C.拉线方向应与木板平面平行D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一名置(3)某次实验中,该同窗发觉弹簧测力计A的指针稍稍超出量程,请您提出两个解决方法.11. 在研究物体做匀变速直线运动的实验中,依如实验数据算出了物体在各个不同时刻的瞬时速度如下表:t/s00.10.20.30.4v/(cm•s-1)16.5021.4026.3031.3536.30请依照表中数据:(1)在座标纸上画出物体运动的v -t 图象; (2)由图象得物体的加速度是 cm/s 2; (3)由图象得物体在第0.25s 时的瞬时速度是cm/s. 三、计算题12. 如下图,直棒AB 长5m ,上端为A ,下端为B. 在B 的正下方10m 处有一长度为5m 、内径比直棒大得多的固定空心竖直管手持直棒由静止释放,让棒做自由落体运动(不计空气阻力,重力加速度取g=10m ∕s2).求: (1)直棒从开始下落至上端A 离开空心管所用的时刻; (2)直棒上端A 离开空心管时的速度;(3)直棒在空心管中运动的时刻(结果可用根式表示). 13. 如图7所示,A 物块以速度v 沿竖直杆匀速下滑,经细绳通过定滑轮拉动物块B 在水平方向上运动.当细绳与水平面夹角为θ时,求物块B 运动的速度大小.2021高二暑假作业物理新二一、选择题1.BC2.B3.D4.AB5.AB6.C7.AC8.ABCD9.AD二、实验题10. (1)3.6 (2)D (3)改变弹簧测力计B 的方向,减小重物的质量.11.(1)如图(2)49.5(48.0~50.0均正确) (3)29.0(28.0~29.8均正确)图7图71234O0.0.0.0./+++++三、计算题12.(12分)解:(1)由 h=221gt及h=10+5+5=20m得102022⨯==g h t s =2s(2)由v=gt (或v2=2gh )得 v=10×2m/s=20m/s(3)22221gt h =10102222⨯==gh t s =2s13. 此题为绳索结尾速度分解问题.物块A 沿杆向下运动,产生使绳索伸长与使绳索绕定滑轮转动两个成效,因此绳索端点(即物块A)的速度可分解为沿绳索方向和垂直于绳索方向的两个分速度,如下图.其中物块B 的速度大小等于沿绳索方向的分速度.那么有sinθ=Bv ,v因此v B =vsinθ. 答案:vsinθ。
新丰中学2010—2011学年高二年级物理暑假作业二(牛顿运动定律)命题人:朱晨华审核人:仇兆斌班级________姓名__________学号__________完成时间_________家长签字_______一、单项题:本题共5小题,每小题3分,共计15分。
每小题只有一个....选项符合题意。
1.下列关于力的说法中正确的是A.力的大小可以用天平测量B.只有直接接触的物体间才有力的作用C.力是物体对物体的作用D.由有一定距离的磁铁间有相互作用力可知,力可以离开物体而独立存在2.下列说法中正确的有A.物体的重心一定在物体上B.质量分布不均匀但是形状规则物体的重心在它的几何中心C.重心是物体所受重力的等效作用点D.重心是物体上最重的一点3.关于相互接触的两物体之间的弹力和摩擦力,下列说法正确的是A. 有摩擦力一定有弹力B. 摩擦力的大小与弹力成正比C. 有弹力一定有摩擦力D. 弹力是动力,摩擦力是阻力4.下列各组单位中,全部是国际单位制中的基本单位的是A.牛顿安培伏特B.千克米秒C.瓦特厘米小时D.焦耳瓦特克5.从牛顿第二定律可知,无论多么小的力都可以产生加速度,但是用较小的力去推地面上很重的物体时,物体仍然静止,这是因为A.推力比静摩擦力小B.物体有加速度,但太小,不易被察觉C.物体所受比自身重力小D.物体所受的合力为零二、多项选择:本题共4小题,每小题4分,共计16分。
每小题有多个选项符合题意。
全部选对得4分,选对不全得2分,错选或不答的得0分。
6.下列关于惯性的事例中,说法不正确的是A.在月球上举重比在地球上容易,所以质量相同的物体在月球上比在地球上惯性小B.运动员冲到终点后,还要向前跑一段距离才能停下来,说明速度大的物体惯性大C.地球由西向东转,我们向上跳起后,由于惯性,还会落到原地D.为了减小运动物体的惯性,坐在小汽车前排的司机和乘客都应系上安全带7.关于分力和合力,以下说法正确..的是A B F aF O A .合力的大小,小于任何一个分力是可能的B .如果一个力的作用效果与其它几个力的效果相同,则这个力就是其它几个力的合力C .合力的大小一定大于任何一个分力D .合力可能是几个力的代数和8.下列说法中正确的是A .物体所受合外力为零时,物体的速度必为零B .物体所受合外力越大,则加速度越大C .物体的速度方向一定与物体受到的合外力的方向一致D .物体的加速度方向一定与物体所受到的合外力方向相同9.关于作用力与反作用力,下列说法正确的是A .作用力与反作用力的合力为零B .相互作用力一定同时产生C .作用力与反作用力大小相等、方向相反D .相互作用力的力的性质一定相同三、简答题:本题共计42分。
高二级物理暑假作业(二)《电磁感应》知识点提要及习题姓名:_______________ 知识结构 ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧===∆∆Φ=⎩⎨⎧应用自感系数向自感电动势的大小和方自感现象法拉第电磁感应定律右手定则楞次定律感应电流方向的判断件电磁感应现象及产生条L BL tNBS BLV t n ωεωωεεε221sin 一、磁通量 楞次定律【知识要点】磁通量:磁感应强度B 与垂直磁场方向的面积S 的乘积叫穿过这个面积的磁通量,Φ=B ·S ,若面积S 与B 不垂直,应以B 乘以S 在垂直磁场方向上的投影面积S ′,即Φ=B ·S ′=B ·Scos θ,磁通量的物理意义就是穿过某一面积的磁感线条数.磁通量改变的结果:磁通量改变的最直接的结果是产生感应电动势,若线圈或线框是闭合的.则在线圈或线框中产生感应电流,因此产生感应电流的条件就是:穿过闭合回路的磁通量发生变化.感应电流、感应电动势方向的判定:1.用右手定则,主要用于闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电动势与感应电流的方向判定,应用时要特别注意四指指向是电源内部电流的方向,因而也是电势升高的方向。
2.楞次定律,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.(增反减同)〖能力延伸〗楞次定律用来判断感应电流方向:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.(1)利用楞次定律判定感应电流方向的一般步骤是:①明确闭合回路中引起感应电流的原磁场方向;②确定原磁场穿过闭合回路中的磁通量如何变化(是增大还是减小);③根据楞次定律确定感应电流的磁场方向.注意“阻碍”不是阻止,阻碍磁通量变化指:磁通量增加时,阻碍增加(感应电流的磁场和原磁场方向相反,起抵消作用)(实际上磁通量还是增加);磁通量减少时,阻碍减少(感应电流的磁场和原磁场方向一致,起补偿作用)(实际上磁通量还是减小)。
简称“增反减同”.④利用安培定则(右手螺旋定则)确定感应电流方向.撰稿:毛永辉 审定:高 明(2)对楞次定律中“阻碍”的含义还可以推广为,感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流的原因: ①阻碍原磁通量的变化或原磁场的变化;②阻碍相对运动,可理解为“来拒去留”;③阻碍原电流的变化.导体切割磁感线运动时产生感应电流,其方向用右手定则判定,内容是:伸开右手让姆指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体运动方向,其余四指的方向就是感应电流的方向。
导体切割磁感线产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,所以判定电流方向的右手定则也是楞次定律的一个特例.用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是对导体在磁场中切割磁感线而产生感应电流方向的判定用右手定则更为简便.【即时练习】1.如图所示,矩形线圈abcd 放置在水平面内,磁场方向与水平方向成a 角,已知8.0=αsin ,回路面积S ,磁感应强度为B ,则通过线框的磁通量为:( )A .BSB .0.8BSC .0.6BSD .0.75BS2. 关于电磁感应,下列说法正确的是:( )A . 穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大;B . 线圈接通电源时刻,其自感电动势的大小不会超过电源的路端电压;C . 穿过线圈的磁通量减小时,感应电动势可能越来越大;D . 导体平动切割磁感线的速度越大,导体上的感应电动势越大。
3.如图,矩形线圈放在两同向相等的直线电流之间,都在同一平面内,矩形线圈从左向右匀速运动到虚线位置时,回路中感应电流方向情况为A .先adcba 后abcdaB .先abcda 后adcbaB .一直是adcba D .一直是abcda4. 如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m 的金属棒ab 。
导轨的一端连接电阻R ,其他电阻均不计,磁感应强度为B 的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab 在一水平恒力F 作用下由静止起向右运动。
则:( )A.随着ab 运动速度的增大,其加速度也增大B.外力F 对ab 做的功等于电路中产生的电能C.当ab 做匀速运动时,外力F 做功的功率等于电路中的电功率D.无论ab 做何种运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能5.一环形线圈放在匀强磁场中,设在第1s 内磁场方向垂直于线圈平面向内,如图甲所示.若磁感强度随时间t 的变化关系如图乙所示,那么在第2s 内,线圈中感应电流的大小和方向是( )A .大小恒定,逆时针方向B .大小恒定,顺时针方向C .大小逐渐增加,顺时针方向D .大小逐渐减小,逆时针方向6.如图所示,ef 、gh 为两水平放置相互平行的金属导轨,ab 、cd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是( )A .如果下端是N 极,两棒向外运动,如果下端是S 极,两棒相向靠近B .如果下端是S 极,两棒向外运动,如果下端是N 极,两棒相向靠近C .不管下端是何极性,两棒均向外相互远离D .不管下端是何极性,两棒均相互靠近二、法拉第电磁感应定律 自感【知识要点】 1.法拉第电磁感应定律,E n t∆Φ=∆这是最普遍的表达式,表明了感应电动势的大小取决于磁通量变化的快慢t ∆Φ∆和线圈匝数n .(注意区分Φ、△Φ、t∆Φ∆) 2.几种常见的感应电动势 ①E n t ∆Φ=∆计算的是Δt 时间内的平均电动势,只有当t∆Φ∆恒定不变时,平均电动势跟瞬时电动势才相等.②E = BL v 适用于部分导体做切割磁感线运动产生的电动势,且导体运动方向跟磁场方向垂直. ③E = NBS ω是线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴做匀速转动时产生的最大电动势,N 是线圈匝数. ④ω221BL E =是长为L的导体在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴做匀速转动时产生的感应电动势。
3.自感现象中的自感电动势正比于自身电流的变化率,符合电磁感应现象的规律.I E t ∆∝∆自.体现出了感应电流的效果阻碍产生感应电流的原因,日光灯是它的典型应用.自感系数,反映电流变化快慢I t∆∆相同时,不同线圈产生的自感电动势大小不同的性质,线圈越长,横截面越大,单位长度上匝数越多,自感系数就越大.〖能力延伸〗1.法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律的两种表达形式:(1)电磁感应现象中感应电动势的大小跟穿过这一回路的磁通量的变化率成正比,E n t∆Φ=∆. ①t∆Φ∆表示磁通量变化的快慢,是磁通量的平均变化率,E 是Δt 时间内的平均感应电动势. ②具体表达式还有S E nBt ∆=∆、B E nS t ∆=∆,使用时注意有效面积.③可推出电量计算式q=R∆Φ (2)导体切割磁感线运动时,E = BLv sin θ.①式中θ为导体运动速度v 与磁感应强度B 的夹角.此式只适用于匀强磁场.②v 恒定时,产生的E 恒定;v 发生变化时,求出的E 是与v 对应的瞬时值;v 为某段时间的平均速度时,求出的E 为该段时间内的平均感应电动势.③导体平动切割时L 用垂直于v 的有效长度;转动切割时,速度v 用切割部分的平均速度2rv ω=.④产生感应电动势的那部分导体相当电源,在解决具体问题时导体可以看成电动势等于感应电动势,内阻等于该导体内阻的等效电源.感应电动势是反映电磁感应本质的物理量,跟电路是否闭合及组成的电路的外电阻的大小无关;感应电流的形成则要求电路闭合,并且电路中感应电动势的总和要不为零,感应电流的大小还与组成电路的外电阻有关,E I R r=+. 2.电磁感应规律的综合应用(1)电磁感应规律与电路在电磁感应现象中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电容器,便可使电容器充电,将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流.因此电磁感应问题又往往跟电路问题联系起来,解决这类问题,一方面要考虑电磁学中的有关规律,另一方面又要考虑电路中的有关规律,一般解此类问题的基本思路是:①明确哪一部分电路产生电磁感应,则这部分电路就是等效电源.②正确分析电路的结构,画出等效电路图.③结合有关的电路规律建立方程求解.(2)电磁感应和力学电磁感应与力学综合中,又分为两种情况:①与动力学、运动学结合的动态分析,思考方法是:电磁感应现象中感应电动势→感应电流→通电导线受安培力→合外力变化→加速度变化→速度变化→感应电动势变化→…直到加速度等于零,导体达到稳定状态.②与功、能、动量守恒的综合应用.从能量转化的观点求解此类问题可使解题简化.例:闭合电路的部分导体做切割磁感线运动引起的电磁感应现象中,都有安培力做功.正是导体通过克服安培力做功将机械能转化为电能,这个功值总是与做功过程中转化为电能的数值相等.在无摩擦的情况下,又与机械能的减少数值相等,在只有电阻的电路中,电能又在电流流动的过程中克服电阻转化为电热Q 热,这样可得到关系式ΔE 机=ΔE 电=Q 热,按照这个关系式解题,常常带来很大方便.【即时练习】7、如图所示,将一条形磁铁插入某一闭合线圈,第一次用0.05s ,第二次用0.1s ,设插入方式相同,试求:(1)两次线圈中平均感应电动势之比?(2)两次线圈之中电流之比?(3)两次通过线圈的电量之比?8、有一面积为S =100cm2的金属环,电阻为R =0.1Ω,环中磁场变化规律如图所示,磁场方向垂直环面向里,则在t1-t2时间内通过金属环的电荷量为________C .9、如图,两根平行的光滑导轨竖直放置,处于垂直轨道平面的匀强磁场中,金属杆ab 接在两导轨之间,在开关S 断开时让ab自由下落,ab 下落过程中始终保持与导轨接触良好,设导轨足够长,电阻不计。
ab 下落一段时间后开关闭合,从开关闭合开始计时,ab 下滑速度v 随时间变化的图象不可能是( )10、如图所示的电路中,A 1和A 2是完全相同的灯泡,线圈L 的电阻可以忽略.下列说法中正确的是:( )A.合上开关K 接通电路时,A 2先亮,A 1后亮,最后一样亮B.合上开关K 接通电路时,A 1和A 2始终一样亮C.断开开关K 切断电路时,A 2立即熄灭,A 1过一会才熄灭D.断开开关K 切断电路时,A 1和A 2都要过一会儿才熄灭11、如图金属棒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,棒和导轨的电阻不计,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;C 、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.12、如下图示,闭合小金属环从高h 处的光滑曲面右上端无初速滚下, 又沿曲面的另一侧上升,则A.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h ,B.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h ,C.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h ,D.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h 。