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文档介绍
河南省林州市第一中学2020学年高二物理3月月考试题(含解析)
河南省林州市第一中学2020学年高二3月月考 物理试题 一、单选题(本大题共4小题,共16.0分) 1.匀强磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图甲所示,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示;用I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示金属环上很小一段导体受到的安培力.下列说法正确的是( ) A. I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向 B. I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向 C. F1方向指向圆心,F2方向指向圆心 D. F2方向背离圆心向外,F3方向背离圆心向外 【答案】A 【解析】 【分析】 应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向,从而即可求解。 【详解】A项:由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加, 由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向, 在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少, 由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A正确; B项:由图甲所示可知,在bc 段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B错误; C项:由左手定则可知,oa段电流受到的安培力F1方向指向圆心,ab段安培力F2方向背离圆心向外,故C错误; D项:由左手定则可知,ab段安培力F2方向背离圆心向外,bc段,安培力F3方向指向圆心,故D错误。 故选:A。 【点睛】本题考查了判断感应电流方向与安培力方向,应用楞次定律与左手定则即可正确解题;要熟练掌握楞次定律与左手定则;要掌握应用楞次定律解题的步骤。 2.如图所示的电路中,A、B是两个相同的灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻可忽略不计。调节R,电路稳定时两灯泡都正常发光,则在开关合上或断开时 A. 合上S时,B灯立即亮起来,并保持亮度不变 B. 断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭 C. 断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,且通过A灯泡的电流方向与原电流方向相反 D. 断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,但一定是同时熄灭 【答案】D 【解析】 【分析】 开关合上和断开时,两灯同时熄灭,但不同时点亮,在合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,电路稳定后,L的电阻忽略不计,闭合瞬间L的电阻很大,断开瞬间A灯还要继续亮一下. 【详解】A、在开关合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,从而阻碍灯泡A的电流增大,则B先亮,A 后慢慢变亮,稳定时L的电阻忽略不计,则两电阻相同的灯的亮度相同,故B的亮度有变小的过程;故A错误. C、断开开关S的瞬间,由电感的特性可知:L和两灯泡组成的回路中的电流会维持不变,通过A灯的电流的方向不变,而B灯的电流方向与原电流方向相反;故C错误. B、D、断开开关S的瞬间,因灯泡相同L的电阻忽略不计,则电流相等,所以两灯会慢慢熄灭,但不会闪亮一下;故B错误,D正确. 故选D. 【点睛】本题考查了电感线圈对电流的阻碍作用,特别是开关闭合、断开瞬间的判断,开关合上和断开时,两灯同时熄灭,但不同时点亮,在合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势. 3.矩形线圈abcd位于通电直导线附近,且开始时与导线在同一平面,如图所示,线圈的两条边与导线平行,要使线圈中产生顺时针方向的电流,可以 A. 线圈不动,增大导线中的电流 B. 线圈向上平动 C. ad边与导线重合,绕导线转过一个小角度 D. 以bc边为轴转过一个小角度 【答案】D 【解析】 【分析】 当通过线圈的磁通量发生变化时,线圈中将会产生感应电流,根据楞次定律判断感应电流的方向。 【详解】A.当电流增大时,穿过线圈的磁通量垂直纸面向里增加,根据楞次定律可知,感应电流方向逆时针,故A错误; B.导线中的电流不变,线圈向上平动,穿过线圈的磁场不变,穿过线圈的磁通量也不变,则不产生感应电流,故B错误; C.ad边与导线重合,绕导线转过一个小角度,穿过线圈的磁通量不变,则不产生感应电流,故C错误; D.以bc边为轴转过一个小角度,穿过线圈的磁通量垂直纸面向里减小,根据楞次定律可知,产生感应电流为顺时针,即感应电流的方向为abcda,故D正确。 故选:D。 4.如图所示为一交流电电流随时间而变化图像,此交流电电流的有效值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 根据有效值的定义求解.取一个周期时间,将交流与直流分别通过相同的电阻,若产生的热量相同,直流的电流值,即为此交流的有效值. 【详解】将交流与直流通过阻值都为R的电阻,设直流电流为I,则根据有效值的定义有:,解得I=5A,故选B. 二、多选题(本大题共6小题,共24.0分) 5.如图甲所示,间距为L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,轨道左侧连接一定值电阻R.垂直导轨的导体棒ab在水平外力F作用下沿导轨运动,F随t变化的规律如乙图所示.在0~t0时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动.乙图中t0、F1、F2为已知,棒和轨道的电阻不计. A. 在0~t0时间内,导体棒的加速度大小为 B. 在0~t0时间内,通过导体棒横截面的电量为 C. 在t0以后,导体棒一直做匀加速直线运动 D. 在t0以后,导体棒先继续加速,最后做匀速直线运动 【答案】BD 【解析】 【分析】 (1)在0-t0时间内导体棒做匀加速直线运动,可知在t0时刻导体棒所受的外力F2与此时导体棒所受的安培力的关系,从而可判断t0后导体棒所做的运动; (2)在在0-t0时间内导体棒做匀加速直线运动,故在t=0时刻与t=t0时刻导体棒的加速度相等,结合导体棒的受力情况根据牛顿第二定律可得F1=ma,F2−=ma.根据加速度a的定义、通过导体棒横截面电量q的计算公式可求出a和q 【详解】因在0-t0时间内棒做匀加速直线运动,故在t0时刻F2大于棒所受的所受的安培力,在t0以后,外力保持F2不变,安培力逐渐变大,导体棒做加速度越来越小的加速,当加速度a=0,即导体棒所受安培力与外力F2相等后,导体棒做匀速直线运动,故C错误,D正确;设在0-t0时间内导体棒的加速度为a,导体棒的质量为m,t0时刻导体棒的速度为v,通过导体棒横截面的电量为q,则有:…① F2−=ma…② F1=ma…③ q=…④ △Φ=B△S=BLt0…⑤ 由①②③解得:,故A错误; 由②③④⑤解得:,故B正确;故选BD。 【点睛】本题以图象的方式考查了牛顿第二定律、法拉第电磁感应定律及通过导体棒横截面电量的计算方法;以0-t0时间内导体棒做匀加速直线运动为突破口,结合t=0、t=t0两时刻的受力情况,根据牛顿第二定律、安培力的计算公式、加速度的定义式和通过导体棒横截面电量q的计算公式即可计算. 6.2020年12月17日,第二架国产大飞机C919在上海浦东国际机场首飞成功,C919在上海上空水平匀速飞行,由于地磁场的存在,其机翼就会切割磁感线,则下列说法正确的是 A. 机翼左端的电势比右端电势高 B. 机翼左端的电势比右端电势低 C. 机翼相当于电源,其非静电力与洛伦兹力有关 D. 飞机飞行过程中洛伦兹力做正功 【答案】AC 【解析】 【分析】 根据右手定则判断电势高低误;飞机飞行过程中机翼相当于电源;洛伦兹力始终不做功。 【详解】A、B、在上海地磁场在竖直方向的分量向下,根据右手定则可知机翼左端的电势比右端电势高,故A正确、B错误; C、在飞机飞行的过程中机翼切割磁感应线产生的感应电动势,机翼相当于电源,其非静电力与洛伦兹力有关,故C正确; D、飞机飞行过程中洛伦兹力始终不做功,故D错误。 故选AC. 【点睛】本题主要是考查右手定则,解答本题要掌握右手定则的应用方法和地磁场的分布情况。 7.用均匀导线做成的矩形线圈abcd,长为3l,宽为,矩形线圈的一半放在垂直纸面向外的匀强磁场中,线圈总电阻为R,如图所示。当磁场的磁感应强度大小以B=3+2t的规律变化时,下列说法正确的是 A. 线圈中感应电流的方向为abcda B. 线圈中产生的感应电动势大小为3l 2 C. 线圈中产生的感应电流大小为 D. 线圈受到的安培力向右 【答案】BD 【解析】 【分析】 由楞次定律可以判断出感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,由欧姆定律可以求出线圈中产生的感应电流;根据左手定则判断安培力的方向。 【详解】磁感应强度增大,由楞次定律可知,感应电流沿adcba方向,故A错误;由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势,故B正确;线圈中产生的感应电流大小为,选项C错误;根据左手定则判断线圈所受的安培力的方向向右,选项D正确;故选BD. 【点睛】熟练应用楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律即可正确解题,注意磁通量有效面积是线圈面积的一半。 8.如图所示,一个边长为L的正方形导电线框,在外力作用下,以速度v匀速穿过宽度均为L的两个平行边界的匀强磁场,这两个磁场的磁感应强度大小均为B,方向相反,取顺时针方向的电流为正,受力向右为正,以bc边刚进入磁场开始关于线框中产生的感应电流和线框所受安培力F分别与位移x之间的函数图象,下列图像正确的是 A. B. C. D. 【答案】AC 【解析】 【分析】 由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出电流大小,由右手定则判断出感应电流方向,应用安培力公式求出安培力大小,应用左手定则判断出安培力方向,然后分析图示图象答题. 【详解】A、B、0-L内,感应电动势为:E=BLv,感应电流为:,由右手定则可知,电流方向沿逆时针方向,为负的; L-2L内,感应电动势为:E=2BLv,感应电流为:,由右手定则可知,电流方向沿顺时针方向,为正的; 2L-3L内,感应电动势为:E=BLv,感应电流为:,由右手定则可知,电流方向沿逆时针方向,为负的,故A正确,B错误; C、D、安培力:F=BIL,在0-L内,L-2L内,2L-3L内,由左手定则可知,整个过程安培力始终向左,为负的,故C正确,D错误; 故选AC. 【点睛】此题电磁感应中图象的问题,近几年高考中出现的较为频繁,解答本题关键要掌握法拉第电磁感应定律、欧姆定律、楞次定律、安培力公式等等知识,要知道当线框左右两边都切割磁感线时,两个感应电动势方向相同,是串联关系. 9.超导现象是当今高科技的热点,当一块磁体靠近超导体时,超导体会产生强大的电流并且对磁体有排斥作用,这种排斥作用可以使磁体悬浮在空中。则( ) A. 超导体产生强大电流的原因是超导体中磁通量的变化率很大 B. 超导体产生强大电流的原因是超导体中电阻为0 C. 超导体中电流产生的磁场方向与磁体的磁场方向相反 D. 超导体中的电流会产生焦耳热 【答案】ACD 【解析】 【分析】 磁体靠近超导体时,由于磁通量的变化产生感应电动势,根据楞次定律判断感应电流的磁场与原磁场的方向关系,磁体悬浮于空中,受力平衡。 【详解】超导体产生强大的电流,是由于超导体中电阻很小,且磁通量的变化率很大,故A正确,B错误;超导体中电流产生的磁场方向与磁体的磁场方向相反,产生了排斥力,这种排斥力可以使磁体悬浮于空中,故C正确;超导体仍有电阻,则其电流会产生焦耳热,故D正确; 故选ACD。 10.如图所示,有界匀强磁场的左边有一“日”字形导线框,ac、ce边长相等且大于磁场的宽度,ae与bf的电阻不计,ab、cd、ef的电阻均相等。线框以一定速度匀速通过磁场,若将ab、cd和ef边分别在磁场中运动的过程,称为I、Ⅱ、Ⅲ过程,下列说法中正确的是( ) A. Ⅱ、Ⅲ过程中ab中的电流强度相等 B. Ⅱ、Ⅲ过程中cd中的电流强度相等 C. I、Ⅱ、Ⅲ过程中ab间的电压相等 D. I、Ⅱ、Ⅲ过程中导线框消耗的总电功率相等 【答案】ACD 【解析】 【分析】 每个过程都只有一根导线切割磁感线,该导线相当于电源,另外两根导线并联在电路中,根据欧姆定律分析解题. 【详解】由于导线框匀速穿过磁场,即ab、cd、ef切割速度相等,ac、ce边长相等且大于磁场的宽度,即每次只有一根导线切割磁感线,根据可知三根导线切割磁感线产生的感应电动势相等,设每根导线的电阻为R,过程II中cd相当于电源,ab与ef并联,通过ab的电流为,而通过cd的电流为 ;过程III中ef相等于电源,ab和cd并联,通过ab的电流为,由于cd和ab并联在外电路,所以两者的电流相等,即,故A正确B错误;过程I中,ab切割磁感线,相当于电源,此时ab间的电压相当于路端电压,为,过程II中cd切割磁感线,相当于电源,则ab间的电压为,过程III中ef切割磁感线,相当于电源,则ab间的电压为,C正确;三个过程中产生的感应电动势相等,线框的总电阻相等,即总电流相等,根据可知三个过程中导线框消耗的总电功率相等,D正确. 【点睛】此题关键要区分清楚电源和外电路,可以画出等效电路,电源两端间的电势差是路端电压,不是电源的内电压. 三、实验题探究题(本大题共2小题,共13.0分) 11.如图所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏,电路稳定后,若向右移动滑动触头,此过程中电流表指针向______偏转(选填“左”或“右”)。 【答案】左 【解析】 【详解】如图乙所示,实验中发现闭合开关时,穿过线圈B的磁通量增加,电流表指针向右偏;电路稳定后,若向右移动滑动触头,通过线圈A的电流减小,磁感应强度减小,穿过线圈B的磁通量减小,电流表指针向左偏转。 12.在《研究电磁感应现象》的实验中,有如图所示的一些器材, (1)请选择实验需要的器材,用笔线代替导线将这些实验器材连接成实验电路_______。 (2)在连接实验电路时,电键S应处于______状态。 (3)如果要用该装置获得感应电流,你认为可以有哪些操作方法?写出其中的两种: ①______________________________________________________________________; ②______________________________________________________________________。 【答案】 (1). (1)见下图; (2). (2)断开 (3). (3)① 闭合或断开电键瞬间; (4). ②电键闭合后向左或向右移动滑动变阻器的滑动片或插入(拔出)原线圈A(软铁芯)。 【解析】 (1)实验器材连接成实验电路如图; (2)在连接实验电路时,电键S应处于断开状态。 (3)如果要用该装置获得感应电流,可以的操作方法: ①闭合或断开电键瞬间; ②电键闭合后向左或向右移动滑动变阻器的滑动片或插入(拔出)原线圈A(软铁芯); 四、计算题(本大题共4小题,共47.0分) 13.如图所示,MNPQ是固定与水平桌面上的足够长的U型金属导轨,导轨中接有阻值为R=6Ω的电阻,两导轨的间距为l=1.0m,质量为m=0.6kg,电阻r=4Ω的金属杆EF可在轨道上滑动,滑动时保持与轨道垂直,杆与轨道之间的滑动摩擦力大小f=0.32N,导轨的电阻不计,初始时,杆EF位于图中的虚线处,虚线右侧有一无限宽的匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,磁感应强度的大小为B=1.0T,在t=0时刻,给EF杆一瞬时冲击,使之获得方向向右的初速度。经过施加t=1.25s,EF杆离开虚线的距离为x=2.0m,若不考虑回路的自感。求: (1)在t=0s时刻,流过金属杆EF电流的大小与方向; (2)在t=1.25s时刻,金属棒EF的速度大小; (3)在此过程中电阻R上产生的焦耳热。 【答案】(1) 方向F到E (2) 1m/s (3) 【解析】 【分析】导体切割磁感线时产生感应电动势,由闭合电路欧姆定律和由右手定则可得流过金属杆EF电流的大小与方向,由动量定理可得金属棒EF的速度大小;由动能定理可得过程中电阻R上产生的焦耳热; 解:(1)导体切割磁感线时的感应电动势 流过金属杆EF电流的大小 由右手定则可得方向F到E (2)由动量定理可得-=-ft-Bql 通过导体的电荷量 金属棒EF的速度大小v1=1m/s (3)由动能定理可得-=W安-fx 过程中产生的总焦耳热Q=-W安 过程中电阻R上产生的焦耳热 14.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度为,当线圈以300r/min的转速匀速转动时,求: (1)转动中感应电动势的最大值. (2)图示位置开始计时的电流的瞬时值表达式. (3)电路中交流电压表和电流表的示数。 【答案】(1)50V(2)(V)(3)V ,A 【解析】 (1)交流电的频率为 角速度为 最大值: (2)线圈从中心面开始计时,电流的瞬时表达式为 而 故表达式为 (3)根据交流电的有效值定义: 由欧姆定律可知: 【点睛】线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流.而对于电表读数、求产生的热量均由交变电的有效值来确定,而涉及到耐压值时,则由最大值来确定.而通过某一电量时,则用平均值来求. 15.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1 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R=2 Ω的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小B为0.4 T。质量为0.2 kg、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. (1) 若金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的方向. (2)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小. (3)求金属棒下滑速度达到稳定时的速度。 (4)求金属棒稳定下滑时,电阻R的功率. 【答案】(1)垂直导轨平面向上 (2)4 m/s2 (3)10 m/s (4)8W 【解析】 (1)由右手定则可知,磁感应强度的方向垂直导轨平面向上; (2)金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律得 mgsin θ-μmgcos θ=ma 解得: a=10×(0.6-0.25×0.8) m/s2=4 m/s2 (3)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F安,棒在沿导轨方向受力平衡 mgsin θ-μmgcos θ-F安=0 金属棒所受安培力:F安=BIL 金属棒切割磁感线感应电动势为:E=BLV 根据闭合电路欧姆定律:I=E/R 联立解得:v=10 m/s I=2A (4)当金属棒稳定下滑时,因I=2A P=I2R=8W 16.如图甲所示,两平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨左端接有阻值的定值电阻,两导轨的间距,导轨平面处在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感强度,一个质量为、长也为0.5m的导体棒垂直放置在导轨上。现用一个水平向右、大小为的恒力拉金属棒,使金属棒从静止开始向右运动,金属棒向右运动x=2m达到最大速度,此过程中金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,金属棒在运动中始终与导轨接触良好,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,不计导轨的电阻,求: (1)金属棒与导轨间的动摩擦因数; (2)金属棒的电阻r。 【答案】(1);(2) 【解析】 (1)由图乙可知,当v=0时,a=2m/s2 由牛顿第二定律可知: 代入数据解得:=0.4 (2)由图象可知:=2m/s 当金属棒达到最大速度时,有 且 解得=0.4A 此时电路中的电动势 根据闭合电路欧姆定律有 代入数据解得:r=0.5Ω查看更多