2020高考物理新课标专用版冲刺大二轮讲义:专题四 电路与电磁感应 第9课时 Word版含答案
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[课后作业(十三)] (建议用时:40分钟)一、选择题1.(2018·浙江选考4月)在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示.有一种探测方法是,首先给金属长直管线通上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行以下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁场最强的某点,记为a ;②在a 点附近的地面上,找到与a 点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF ;③在地面上过a 点垂直于EF 的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°的b 、c 两点,测得b 、c 两点距离为L .由此可确定金属管线( )A .平行于EF ,深度为L 2B .平行于EF ,深度为LC .垂直于EF ,深度为L 2D .垂直于EF ,深度为L解析:选A.由图可知磁场最强点为a 点,在导线的正上方,所以导线平行于EF ,且h =L 2. 2.如图所示,两根水平放置且相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I 1与I 2.且I 1>I 2,与两根导线垂直的同一平面内有a 、b 、c 、d 四点,a 、b 、c 在两根导线的水平连线上且间距相等,b 是两根导线连线的中点,b 、d 连线与两根导线连线垂直.则( )A .I 2受到的安培力水平向左B .b 点磁感应强度为零C .d 点磁感应强度的方向必定竖直向下D .a 点和c 点的磁感应强度不可能都为零解析:选D.电流I 1在I 2处的磁场方向竖直向下,根据左手定则可知,I 2受到的安培力的方向水平向右,故A 错误;电流I 1与I 2在b 处产生的磁场方向相同,所以合磁场方向向下,磁感应强度不等于零,故B 错误;两根水平放置且相互平行的长直导线分别通有方向相反、大小相等的电流I 1与I 2时,d 点的磁感应强度的方向是竖直向下,当两电流的大小不相等时,d 点的合磁场方向不是竖直向下,故C 错误;电流I 1的大小比电流I 2的大,则c 点的磁感应强度可能等于零,a 点的磁感应强度不可能等于零,故D 正确.3.如图所示,一带电塑料小球质量为m ,用丝线悬挂于O 点,并在竖直平面内摆动,最大摆角为60°,水平磁场垂直于小球摆动的平面.当小球自左方最大摆角处摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,则小球自右方最大摆角处摆到最低点时悬线上的张力为( )A .0B .2mgC .4mgD .6mg解析:选C.设小球自左方最大摆角处摆到最低点时速度为v ,则12m v 2=mgL (1-cos 60°),此时q v B -mg =m v 2L,当小球自右方最大摆角处摆到最低点时,v 大小不变,洛伦兹力方向发生变化,此时有T -mg -q v B =m v 2L,解得T =4mg ,故C 正确. 4.(2019·浙江选考4月)在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直,则下列描述导线受到的安培力F 的大小与通过导线的电流I 的关系图象正确的是( )答案:A5.(多选)两个质量相同,所带电荷量相等的带电粒子a 、b ,以不同的速率对准圆心O 沿着AO 方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图所示,若不计粒子的重力,则下列说法正确的是( )A .a 粒子带负电,b 粒子带正电B .a 粒子在磁场中所受洛伦兹力较大C .b 粒子动能较大D .b 粒子在磁场中运动时间较长解析:选AC.粒子向右运动,根据左手定则可知,b 向上偏转,带正电;a 向下偏转,带负电,故A 正确.洛伦兹力提供向心力,即q v B =m v 2r ,得r =m v qB,故半径较大的b 粒子速度大,受洛伦兹力较大,动能也大,故B 错误,C 正确.T =2πm Bq,则两粒子运动周期相等,磁场中偏转角大的运动的时间长;a 粒子的偏转角大,因此运动的时间较长,故D 错误.6.如图所示,边长为L 的正方形有界匀强磁场ABCD ,带电粒子从A 点沿AB 方向射入磁场,恰好从C 点飞出磁场;若带电粒子以相同的速度从AD 的中点P 垂直AD 射入磁场,从DC 边的M 点飞出磁场(M 点未画出).设粒子从A 点运动到C 点所用时间为t 1,由P 点运动到M 点所用时间为t 2(带电粒子重力不计),则t 1∶t 2为( )A .2∶1B .2∶3C .3∶2 D.3∶ 2 解析:选C.如图所示为粒子两次运动轨迹图,由几何关系知,粒子由A 点进入C 点飞出时轨迹所对圆心角θ1=90°,粒子由P点进入M 点飞出时轨迹所对圆心角θ2=60°,则t 1t 2=θ1θ2=90°60°=32,故选项C 正确. 7.如图,半径为R 的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q (q >0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab 的方向射入磁场区域,射入点与ab 的距离为R 2.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力)( )A.qBR 2mB.qBR mC.3qBR 2mD.2qBR m解析:选B.作出粒子运动轨迹如图中实线所示.因P 到ab 距离为R 2,可知α=30°.因粒子速度方向改变60°,可知转过的圆心角2θ=60°.由图中几何关系有⎝⎛⎭⎫r +R 2tan θ=R cos α,解得r =R .再由Bq v =m v 2r 可得v =qBR m,故B 正确. 8.如图所示,在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电荷量为q 、质量为m 的带电球体,管道半径略大于球体半径.整个管道处于磁感应强度为B 的水平匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直.现给带电球体一个水平速度v 0,则在整个运动过程中,带电球体克服摩擦力所做的功不可能为( )A .0B.12m ⎝⎛⎭⎫mg qB 2C.12m v 20D.12m ⎣⎡⎦⎤v 20-⎝⎛⎭⎫mg qB 2 解析:选B.当q v 0B =mg 时,球不受摩擦力,摩擦力做功为零,故A 可能.当q v 0B <mg时,球做减速运动到静止,只有摩擦力做功,根据动能定理得-W =0-12m v 20,解得W =12m v 20,故C 可能.当q v 0B >mg 时,球先做减速运动,当q v B =mg ,即当v =mg qB时,不受摩擦力,做匀速直线运动.根据动能定理得-W =12m v 2-12m v 20,解得W =12m ⎣⎡⎦⎤v 20-⎝⎛⎭⎫mg qB 2,故D 可能.选不可能的,故选B.9.如图所示,三根长为L 的通电直导线在空间构成等边三角形,电流的方向垂直纸面向里,电流大小为I ,其中A 、B 电流在C 处产生的磁感应强度的大小均为B 0,导线C 位于水平面处于静止状态,则( )A .导线C 受到的静摩擦力为0B .导线C 受到的静摩擦力为3B 0IL ,水平向右C .若将导线A 中电流反向,则导线C 受到的支持力不变D .若同时将导线A 与B 中电流反向,则导线C 受到的支持力变小解析:选B.根据安培定则,导线AB 在C 点处产生的磁感应强度方向如图甲所示,总的磁感应强度竖直向下,大小为3B 0,根据左手定则,导线C 受到的安培力水平向左,静摩擦力向右,A 错误;静摩擦力大小与安培力相等,为3B 0IL ,B 正确;将导线A 中电流反向,磁感应强度如图乙所示,磁场的矢量和向右,导线C 受到的安培力向下,支持力变大,C 错误;若同时改变A 、B 的电流方向,磁感应强度如图丙所示,磁场矢量和向上,竖直方向上力未发生变化,支持力都等于重力,D 错误.10.如图所示,R 1和R 2是同种材料、厚度相同、上下表面为正方形的金属导体,但R 1的尺寸比R 2的尺寸大.将两导体同时放置在同一匀强磁场B 中,磁场方向垂直于两导体正方形表面,在两导体上加相同的电压,形成图示方向的电流;电子由于定向移动,会在垂直于电流方向受到洛伦兹力作用,从而产生霍尔电压,当电流和霍尔电压达到稳定时,下列说法中正确的是( )A .R 1中的电流大于R 2中的电流B .R 1 中的电流小于R 2中的电流C .R 1 中产生的霍尔电压小于R 2中产生的霍尔电压D .R 1中产生的霍尔电压等于R 2中产生的霍尔电压解析:选D.电阻R =ρLS ,设正方形金属导体边长为a ,厚度为b ,则R =ρa ab =ρb,则R 1=R 2,在两导体上加上相同电压,则R 1中的电流等于R 2中的电流,故A 、B 错误.根据电场力与洛伦兹力平衡,则有e v B =eU H a ,解得:U H =Ba v =Ba ·I neab =1ne ·BI b,则有R 1中产生的霍尔电压等于R 2中产生的霍尔电压,故C 错误,D 正确.二、非选择题11.如图,在0≤x ≤d 的空间,存在垂直xOy 平面的匀强磁场,方向垂直xOy 平面向里.y 轴上P 点有一小孔,可以向y 轴右侧垂直于磁场方向不断发射速率均为v 、与y 轴所成夹角θ可在0~180°范围内变化的带负电的粒子.已知θ=45°时,粒子恰好从磁场右边界与P 点等高的Q 点射出磁场,不计重力及粒子间的相互作用.求:(1)磁场的磁感应强度;(2)若θ=30°,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角(可用三角函数、根式表示);(3)能够从磁场右边界射出的粒子在磁场中经过的区域的面积(可用根式表示).解析:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,设粒子的轨道半径为R ,磁场的磁感应强度为B ,则:q v B =m v 2R如图甲所示,由几何关系得:d =2R cos 45°解得:B =2m v qd . (2)如图乙所示,由几何关系d =R cos 30°+R cos α解得:α=arccos 22-32. (3)能够从磁场右边界射出的粒子在磁场中经过的区域,如图丙中两圆弧间斜线部分所示, 由几何关系得:R 2-(d -R )2=PM 2由割补法得该区域面积为:S =d ·PM解得:S =d 22-1.答案:(1)2m v qd(2)arccos 22-32 (3)d 22-112.如图甲所示,M 、N 为竖直放置彼此平行的两块平板,板间距离为d ,两板中央各有一个小孔O 、O ′正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间的变化如图乙所示,设垂直纸面向里的磁场方向为正方向.有一群正离子在t =0时垂直于M 板从小孔O 射入磁场.已知正离子质量为m 、带电荷量为q ,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T 0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响.求:(1)磁感应强度B 0的大小;(2)要使正离子从O ′孔垂直于N 板射出磁场,正离子射入磁场时的速度v 0的可能值. 解析:(1)正离子射入磁场,由洛伦兹力提供向心力,即q v 0B 0=m v 20r① 做匀速圆周运动的周期T 0=2πr v 0② 联立两式得磁感应强度B 0=2πm qT 0. ③ (2)要使正离子从O ′孔垂直于N 板射出磁场,两板之间正离子只运动一个周期即T 0时,v 0的方向应如图所示,有r =d 4 ④当在两板之间正离子共运动n 个周期,即nT 0时,有r =d 4n (n =1,2,3,…) ⑤联立①③⑤求解,得正离子的速度的可能值为v 0=B 0qr m =πd 2nT 0(n =1,2,3,…). 答案:(1)2πm qT 0 (2)πd 2nT 0(n =1,2,3,…)。
电容器问题1、板间距为d 的平行板电容器所带电荷量为Q 时,两极板间的电势差为U 1,板间场强为E 1.现将电容器所带电荷量变为2Q,板间距变为0.5d,其他条件不变,这时两极板间电势差为U 2,板间场强为E 2,下列说法正确的是( ) A.U 2=U 1,E 2=E 1B.U 2=2U 1,E 2=4E 1C.U 2=U 1,E 2=2E 1D.U 2=2U 1,E 2=2E 12、两个较大的平行金属板A 、B 相距为d ,分别接在电压为U 的电源正、负极上,这时质量为m 、带电荷量为-q 的油滴恰好静止在两板之间,在其他条件不变的情况下,如果将两板非常缓慢地水平错开一些,那么在错开的过程中( )A.油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b 流向aB.油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a 流向bC.油滴静止不动,电流计中的电流从b 流向aD.油滴静止不动,电流计中的电流从a 流向b3、如图所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源(内阻不计)和灵敏电流计连接,电容器下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P 点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则( )A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.P 点的电势将降低C.带电油滴在P 点的电势能将减小D.此过程中灵敏电流计中的电流方向是由b 流向a 4、原有一油滴静止在极板水平放置的平行板电容器中,给电容器释放一些电荷Q ∆,油滴开始向上运动,经时间t 后,电容器突然放电失去一部分电荷'Q ∆,又经t 时间,油滴回到原位置,假如在运动过程中油滴电荷量一定,则( )A.'4QQ∆=∆B.'3QQ∆=∆C.'2QQ∆=∆D.'1QQ∆=∆5、如图所示,R是一个定值电阻,A,B为水平正对放置的两块平行金属板,两板间带电微粒P处于静止状态,则下列说法正确的是( )A.若增大A,B两金属板的间距,则有向右的电流通过电阻RB.若增大A,B两金属板的间距, P将向上运动C.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片, P将向上运动D.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片, P将向上运动6、如图所示,平行板电容器与一个恒压直流电源连接,下极板通过A点接地,一带正电小球被固定于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,则( )A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.电容器的电荷量不变D.带电小球的电势能将增大7、如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,正极板与静电计相连,两板间有一个正检验电荷固定在P点。
交变电流、变压器一、单选题1.(2020·全国高三专题练习)如图所示为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻.以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是A.若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值为零B.发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e = NBSω sinωtC.当用电量增加时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动D.当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压将升高【答案】B【解析】若发电机线圈某时刻处于图示位置,则此时线圈中产生的感应电动势最大,变压器原线圈的电流瞬时值为最大,选项A 错误;发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e = NBSωcosωt,选项B错误;当用电量增加时,导线上的电流增加,导线R0上的电压损失变大,为使用户电压保持不变,变压器次级输出电压应该变大,故滑动触头P应向上滑动,选项C正确;变压器原线圈两端的电压是由发电机的输出电压决定的,与滑动端P无关,选项D 错误.2.(2020·长春市第一一五中学高三月考)一台小型发电机与计算机相连接,计算机能将发电机产生的电动势随时间变化的图象记录下来,如图甲所示,让线圈在匀强磁场中以不同的转速匀速转动,计算机记录了两次不同转速所产生正弦交流电的图象如图乙所示.则关于发电机先后两次的转速之比n a∶n b,交流电b的最大值正确的是()A.3∶2V B.3∶2,20 3VC.2∶3V D.2∶3,20 3V【答案】B【解析】由图可知,a的周期为0.4s;b的周期为0.6s,则由n=1T可知,转速与周期成反比,故曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2;曲线a表示的交变电动势最大值是10V,根据E m=nBSω得曲线b表示的交变电动势最大值是203V;故B正确,ACD错误.3.(2019·全国高三专题练习)如图,实验室一台手摇交流发电机,内阻r=1.0 Ω,外接R=9.0 Ω的电阻.闭合开关S,当发电机转子以某一转速匀速转动时,产生的电动势e=sin10πt(V),则()A.该交变电流的频率为10 HzB.该电动势的有效值为VC.外接电阻R所消耗的电功率为10 WD.电路中理想交流电流表A的示数为1.0 A【答案】D【解析】交流电的频率,故A错误;该电动势的最大值为102V,故B错误;电压有效值为10V,电路中电流为10119I A A==+,外接电阻R所消耗的电功率为29P I R W==,故C错误,D正确.4.(2020·福建省永春美岭中学高三开学考试)现用电压为380V的正弦式交流电给额定电压为220V的电灯供电,以下电路中不可能使电灯正常发光的有()A.B.C.D.【答案】D【解析】A、电源电压为380V,由于灯泡与滑动变阻器的部分电阻并联再跟部分电阻串联,则灯泡的电压可能为220V,则灯泡可能正常发光.故A正确.B、同理,灯泡与滑动变阻器的部分电阻并联再跟部分电阻串联,则灯泡的电压可能为220V,则灯泡可能正常发光.故B正确.C、因为原线圈的匝数大于副线圈的匝数,则输出电压小于输入电压,可能小于220V,灯泡可能正常发光.故C正确.D、原线圈的匝数小于副线圈的匝数,则输出电压大于输入电压,则灯泡的电压大于380V,则灯泡被烧坏.故D错误.本题选择不可能正常发光的,故选D.5.(2020·四川省泸县五中高三月考)如图为模拟远距离输电的部分测试电路,a、b端接电压稳定的正弦交变电源,定值电阻阻值分别为R1、R2,且R1<R2,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且k<1,电流表、电压表均为理想表,其示数分别用I和U表示。
第63课时交变电流的产生与描述(双基落实课)[命题者说]本课时内容是交变电流的基础学问,包括交变电流的产生与变化规律、交变电流的有效值、交变电流的“四值”的应用等,其中交变电流的有效值、图像等是高考的热点,虽然很少单独考查,但在相关类型的题目中经常涉及。
一、交变电流的产生与变化规律1.正弦式交变电流的产生和图像(1)产生:在匀强磁场里,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。
(2)图像:用以描述交变电流随时间变化的规律,假如线圈从中性面位置开头计时,其图像为正弦曲线。
如图甲、乙所示。
2.周期和频率(1)周期(T):交变电流完成一次周期性变化(线圈转一周)所需的时间,单位是秒(s),公式T=2πω。
(2)频率(f):交变电流在1 s内完成周期性变化的次数。
单位是赫兹(Hz)。
(3)周期和频率的关系:T=1 f。
3.正弦式交变电流的函数表达式(线圈从中性面开头计时) (1)电动势e=E m sin ωt=nBSωsin_ωt。
(2)电流i=I m sin_ωt=E mR+rsin ωt。
(3)电压u=U m sin_ωt=E m RR+rsin ωt。
[小题练通]1.(2021·惠州模拟)如图甲所示,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有一矩形单匝线圈,其面积为S,总电阻为r,线圈两端外接一电阻R和一个抱负沟通电流表。
若线圈绕对称轴OO′以角速度ω做匀速转动,图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图像,下列说法正确的是()A.在t1~t3时间内,穿过线圈平面的磁通量的变化量为BSB.在t3~t4时间内,通过电阻R的电荷量为BSRC.在t3时刻穿过线圈平面的磁通量的变化率为2BSωD.在t3时刻电流表的示数为BSω2(R+r)解析:选D由题图可知,在t1和t3时刻穿过线圈平面的磁通量大小为BS,方向相反,则在t1~t3时间内穿过线圈平面的磁通量的变化量为2BS,A错误;在t3~t4时间内,磁通量的变化量为BS,则平均电动势E=BSΔt,因此通过电阻R的电荷量为q=ER+r·Δt=BSΔt(R+r)Δt=BSR+r,故B错误;在t3时刻电动势E=BSω,则由法拉第电磁感应定律,E=ΔΦΔt可知,则穿过线圈的磁通量变化率为BSω,故C错误;在t3时刻电流表的示数为交变电流的有效值,则有I=E2(R+r)=BSω2(R+r),故D正确。