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文档介绍
2017-2018学年甘肃省兰州第一中学高二下学期期中考试物理试题 解析版
甘肃省兰州第一中学2017-2018学年高二下学期期中考试物理试题 一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。其中1~7小题为单选题,8~12小题为多选题) 1. 将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动 势和感应电流,下列表述正确的是() A. 感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B. 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 C. 穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 D. 感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 【答案】B 【解析】根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势的大小与线圈的匝数有关,穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大,选项AC错误,B正确;根据楞次定律可知,当原磁场增强时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁场减弱时,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相同;选项D错误;故选B. 2. 如图所示,一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过.现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ.设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为和,重力加速度大小为g,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】根据楞次定律的含义:磁铁和线圈之间的所有作用效果均是阻碍线圈磁通量的变化。在本题中圆环从静止开始向下运动到落到磁铁下方的过程中,穿过圆环的磁通量先增加再减小,根据楞次定律可知磁铁对线圈的反应是:感应电流的磁场先阻碍磁通量先增加再阻碍其减小,即先是排斥其向下运动,阻碍其磁通量增大,后是吸引线圈,阻碍其磁通量的减小。故两种情况下,绳的拉力都大于mg;故D正确,ABC错误。故选D。 点睛:深刻理解楞次定律“阻碍”的含义.如“阻碍”引起的线圈面积、速度、受力等是如何变化的. 3. 在匀强磁场中,一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则() A. t=0.005s时线框的磁通量变化率为零 B. t=0.01s时线框平面与中性面重合 C. 线框产生的交变电动势有效值为311V D. 线框产生的交变电动势频率为100Hz 【答案】B 【解析】t=0.005s时,感应电动势最大,线框平面与中性面垂直,磁通量的变化率最大,故A错误;t=0.01s时,感应电动势为零,由法拉第电磁感应定律E=n可知,磁通量的变化率是零,线框平面与中性面重合,故B正确;由图可知 交流电的最大值Em=311V.根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为E==220V,故C错误;据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为:,故D错误;故选B. 点睛:本题考察的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图象得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系. 4. 如图所示,理想变压器的原线圈接入的交变电压,副线圈通过电阻 的导线对“220V,880W”的电器供电,该电器正常工作.由此可知 A. 原、副线圈的匝数比为50∶1 B. 交变电压的频率为100Hz C. 副线圈中电流的有效值为4A D. 变压器的输入功率为880W 【答案】C 【解析】输入电压的有效值为11000 V,用电器的额定电压为220 V,所以变压器的输出电压大于220 V,原副线圈的匝数比小于50:1,故A错误;由输入电压的表达式知,f=Hz=50 Hz,故B错误;副线圈中的电流与用电器中的电流相同,I==4 A,故C正确;变压器的输出功率为用电器的功率和导线电阻损耗的功率之和,大于880 W,所以变压器的输入功率大于880 W,故D错误。故选C。 5. 图(a)和图(b)是教材中演示自感现象的两个电路图,和为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮。而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是() A. 图(a)中,A1与的电阻值相同 B. 图(a)中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于中电流 C. 图(b)中,变阻器R与的电阻值相同 D. 图(b)中,闭合S2瞬间,中电流与变阻器R中电流相等 【答案】C 【解析】图1中,断开S1的瞬间,A1灯闪亮,是因为电路稳定时,A1的电流小于L的电流,则可知L的电阻小于A1的电阻,故A错误;图1中,闭合S1,电路稳定后,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,说明灯泡中的电流小于线圈中的电流,故B错误;图2中,因为要观察两只灯泡发光的亮度变化,两个支路的总电阻相同,因两个灯泡电阻相同,所以变阻器R与L2的电阻值相同,故C正确;图2中,闭合S2瞬间,L2对电流由阻碍作用,所以L2中电流与变阻器R中电流不相等,故D错误。故选C。 点睛:当通过线圈本身的电流变化时,线圈中会产生自感现象,这是一种特殊的电磁感应现象,可运用楞次定律分析自感电动势对电流的影响。 6. 如图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场高处自由下落,其下边ab进入匀强磁场后,线圈开始做减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L,则线框穿越匀强磁场过程中产生的焦耳热为() A. 3mgL B. C. 2mgL D. 【答案】A 【解析】设线框ab边刚进入磁场时速度大小为v。对于线框自由下落过程,根据机械能守恒定律得:mgH=mv2,得:v= ;从线框开始下落到cd刚穿出匀强磁场的过程,根据能量守恒定律得焦耳热为:Q=mg(2L+H)-m(v)2=3mgL,故选A。 点睛:本题是运用能量守恒定律处理电磁感应中能量问题,关键要正确分析能量是如何转化的,再由能量守恒定律列式求解热量. 7. 如图所示是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头.A、B间接交流电压U,输出端连接了两个相同的灯泡和,Q为滑动变阻器的滑动触头.当开关S闭合,P 处于如图所在的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是(). A. 将P沿逆时针方向移动,两灯均变暗 B. P不动,将Q向左移动,两灯均变亮 C. P不动,将Q向右移动,输入功率变大 D. 断开开关S,L1将变暗 【答案】B 【名师点睛】P移动改变了副线圈的匝数,输出电压将变化;Q移动改变了负载的电阻,输出电流将变化;S断开负载电阻变大,结合闭合电路欧姆定律去分析各元件电压、电流的变化,从而判断功率的变化. 8. 如图所示,一电子以初速度v沿与金属板平行的方向飞入MN极板间,突然发现电子向M板偏转,若不考虑磁场对电子运动方向的影响,则产生这一现象的原因可能是() A. 开关S闭合瞬间 B. 开关S由闭合后断开瞬间 C. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动 D. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动 【答案】AD 【解析】电子向M板偏转,说明电子受到向左的电场力,两金属板间的电场由M指向N,M板电势高,N 板电势低,这说明:与两金属板相连的线圈产生的感应电动势:左端电势高,与N板相连的右端电势低; A、开关S闭合瞬间,由安培定则可知,穿过线圈的磁通量向右增加,由楞次定律知在右侧线圈中感应电流的磁场方向向左,产生左正右负的电动势,电子向M板偏转,故A正确; B、开关S由闭合后断开瞬瞬间,穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律知在右侧线圈中产生左负右正的电动势,电子向N板偏转,故B错误; C、开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动,变阻器接入电路的电阻增大,电流减小,穿过线圈的磁通量减小,由楞次定律知在上线圈中产生左负右正的电动势,电子向N偏转,故C错误; D、开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电流增大,穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律知在上线圈中感应出左正右负的电动势,电子向M偏转,故D正确。 点睛:根据电子偏转方向判断两金属板电势高低,判断出感应电动势电势方向,应用右手定则与楞次定律即可正确解题。 9. 空间中存在着竖直方向的磁场,一圆形金属线圈水平放在磁场中,规定磁感应强度方向和线圈中感应电流方向如图甲所示时为正。某时刻开始计时,线圈中产生了如图乙所示的感应电流i,则磁感应强度随时间变化的图线可能是(线圈面积不变)() A. B. C. D. 【答案】AC 【解析】试题分析:线圈面积不变,电阻不变,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势,感应电流,即感应电流大小与图像斜率成正比,感应电流为0,即图像斜率为0,选项B错。根据楞次定律增反减同,要产生顺时针方向的感应电流,磁场可能是正向增大,也可能是负向减小,选项D错。感应电流为负向,磁场可能是正向减小或者负向增大,而且根据电流大小关系,图像在的斜率等于斜率的二倍,对照选项AC对。 考点:楞次定律 电磁感应 10. 有一根横截面积为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图所示.磁感应强度大小随时间的变化率为(k<0).则() A. 圆环中感应电流大小为 B. 图中a、b两点的电势差 C. 圆环中产生逆时针方向的感应电流 D. 圆环具有扩张趋势 【答案】BD 【解析】由法拉第电磁感应定律可知,,感应电流 ,故A错误;与闭合电路欧姆定律可知,ab两点间的电势差为,故B正确;磁通量向里减小,由楞次定律“增反减同”可知,线圈中的感应电流方向为顺时针,故C错误;由楞次定律的“来拒去留”可知,为了阻碍磁通量的减小,线圈有扩张的趋势;故D正确;故选BD。 11. 如图所示,T为理想变压器,为理想交流电流表,为理想交流电压表, 为定值电阻,为光敏电阻(光照增强,电阻减小),原线圈两端接恒压正弦交流电源,当光照增强时() A. 电压表V1示数变小 B. 电压表V2示数变大 C. 电流表A1示数变大 D. 电流表A2示数变大 【答案】CD 【解析】副线圈的电压是由原线圈的电压和匝数比决定,故电压表V1示数不变,故A错误;当光照增强时,导致总电阻减小,总的电流变大,电阻R1的电压变大,总的电压保持不变即V1示数不变,所以并联部分的电压要减小,即V2读数变小,故B错误;当光照增强时,电路的总的电阻减小,所以电路的总电流要变大,所以A2的示数要变大,A1的示数也要变大,故CD正确;故选CD。 点睛:电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法. 12. 直角三角形金属框abc放置在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上,若金属框绕ab边向纸面外以角速度ω匀速转动90°(从上往下看逆时针转动),如图甲所示,c、a两点的电势差为,通过ab边的电荷量为q;若金属框绕bc边向纸面内以角速度ω匀速转动90°,如图乙所示,c、a两点的电势差为,通过ab边的电荷量为,已知bc,ab边的长度都为l,金属框的总电阻为R,下列判断正确的是() A. B. C. D. 【答案】AD 【解析】在甲图中,bc边和ac边都切割磁感线,产生的感应电动势相同,均为 E=Bl•=Bωl2。 回路的磁通量不变,没有感应电流,c、a两点的电势差等于感应电动势,即有 Uca=Bωl2。 由于没有感应电流,所以通过ab边的电荷量为 q=0,故A正确,C错误。乙图中线框的ac边切割磁感线,等效的切割长度等于bc边长,则ac边产生的感应电动势 E=Bωl2,ac边相当于电源,由于电路中有电流,所以Uca′<E=Bωl2.通过ab边的电荷量为.故B错误,D正确。故选AD。 点睛:本题关键是明确感应电流的产生条件:穿过闭合回路的磁通量发生改变,要会根据E=Blv求解感应电动势,注意L是有效的切割长度. 二、填空题(本题包括2小题,共12分) 13. 如图,金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向_____(填“左”或“右”)运动,并有_____(填“收缩”或“扩张”)趋势。 【答案】 (1). 左 (2). 收缩 【解析】试题分析:变阻器滑片P向左移动,电阻变小,电流变大,据楞次定律,感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相反,故相互排斥,则金属环A将向左运动,因磁通量增大,金属环A有收缩趋势。 考点:楞次定律 视频 14. 如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电流的有效值I=________.线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q=________。 【答案】 (1). (2). 【解析】试题分析:感应电动势的最大值:;感应电流的最大值:;感应电动势的平均值:;由q=It,可得:。 考点:法拉第电磁感应定律 【名师点睛】此题考查了法拉第电磁感应定律的应用;需要知道的是感应电动势的最大值:;有效值;平均值用计算;瞬时值表达式;在求解通过某截面的电量时要用平均值. 视频 三、计算题(本大题共4小题,共40分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位); 15. 如图所示,线圈abcd的面积是,共100匝,线圈电阻为1Ω,外接电阻,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)电路中交流电压表和交流电流表的示数; (2)线圈从图示位置转过90°的过程中通过电阻R的电荷量. 【答案】(1) , (2) 【解析】(1)根据转动中感应电动势的最大值表达式,则有: Em=nBSω=100××0.05×2π× V=50V 而有效值:E==25V 点睛:本题考查感应电动势的最大值、有效值及平均值的求法,掌握电量的综合表达式,注意磁通量与匝数无关,但此处的电量表达式,却与匝数有关. 16. 如图所示,PN与QM两平行金属导轨相距1m,电阻不计,两端分别接有电阻和,且,ab导体的电阻为2Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1T.现ab以恒定速度v=3m/s匀速向右移动,这时ab杆上消耗的电功率与消耗的电功率之和相等,求: (1)的阻值. (2)与消耗的电功率分别为多少? (3)拉ab杆的水平向右的外力F为多大? 【答案】(1) (2) , (3) 【解析】(1)内外功率相等,则内外电阻相等,,解得. (2),总电流, 路端电压:,,. (3)拉ab杆的水平向右的外力:. 点睛:本题是电磁感应问题与电路的结合问题,关键是明确电路结构,然后结合闭合电路欧姆定律、切割公式E=BLv和安培力公式FA=BIL列式求解. 17. 在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.有一个小型发电站,输送的电功率为,当使用的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差.求: (1)输电效率和输电线的总电阻r; (2)若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线,那么发电站应使用多高的电压向外输电? 【答案】(1) , (2)22.4kV 【解析】试题分析:(1)由于输送功率,一昼夜输送电能 终点得到的电能,因此效率 输电线上的电流可由I=计算, 而输电线损耗功率可由计算,其中Pr=kW=200kW 因此可求得: (2)输电线上损耗功率Pr=2r∝ 原来,现在要求 计算可得输电电压应调节为。 考点:远距离输电;变压器的构造和原理 【名师点睛】解决本题的关键知道输送功率、输送电压、电流之间的关系,掌握输电线上损失的功率。 18. 如图所示,两根平行的光滑金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,电阻不计,水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。导体棒a与b的质量均为m,电阻值分别为。b棒放置在水平导轨上足够远处,a棒在弧形导轨上距水平面h高度处由静止释放。运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,重力加速度为g。 (1)求a棒刚进入磁场时受到的安培力的大小和方向; (2)求最终稳定时两棒的速度大小; (3)从a棒开始下落到最终稳定的过程中,求b棒上产生的内能。 【答案】(1),方向水平向左 (2) (3) 【解析】 (1)设a棒刚进入磁场时的速度为v,从开始下落到进入磁场 根据机械能守恒定律有mgh=mv2 a棒切割磁感线产生感应电动势E=BLv 根据闭合电路欧姆定律有 a棒受到的安培力F=BIL 联立以上各式解得 ,方向水平向左. (2)设两棒最后稳定时的速度为v′,从a棒开始下落到两棒速度达到稳定 根据动量守恒定律有mv=2mv′ 解得v′=. (3)设a棒产生的内能为Ea,b棒产生的内能为Eb 根据能量守恒定律得mv2=×2mv′2+Ea+Eb 两棒串联内能与电阻成正比Eb=2Ea 解得Eb=mgh. 查看更多