2023四川省射洪中学高二下学期3月第一次月考试题物理含解析
展开射洪中学高二物理第一次月考答案解析
1.B【详解】A.法拉第提出电荷周围有电场,并用电场线描述它,A错误;
B.洛伦兹力发现了磁场对运动电荷有力的作用,B错误;
C.法拉第发现了电磁感应现象,C正确;
D.电流热效应的规律是英国物理学家焦耳通过一系列的实验发现的,D错误。
2.D【详解】A.直导线中电流变大,磁感应强度变大,所以磁通量变大,有感应电流,故A错误;
B.导线框向下移动,离导线变远,磁感应强度变小,故磁通量变化,所以可以产生感应电流,故B错误;
C.线框以bc边为轴转,磁通量发生变化,有感应电流,故C错误;
D.线框水平向右移动,磁感应强度不变,所以磁通量不变,不会产生感应电流,故D正确。
3.B【详解】A.电压表的示数为有效值, t=0.01s时,用电压表测量该电压时电压表的示数为100V,A错误;
B. 该交流电压的周期为 ;
C. 将该电压加在100Ω的电阻两端,电阻消耗的电功率为
D. 时,该交流电压的瞬时值为 。
4.A【详解】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用.故A正确,BC错误.p、q中电流方向相反,导致p、q将互相排斥,但是此作用力比磁铁对p、q的作用力小得多,所以p、q之间是相互靠近的,选项C错误;由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g.故D错误;本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向,抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键.楞次定律的另一结论:增反减同与来拒去留的理解.
5.D【详解】A.根据法拉第电磁感应定律可得螺线管中产生的感应电动势为
B.根据楞次定律可以判断回路中感应电流的方向应为逆时针方向,所以电容器的下极板带正电;
C.闭合K,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为
D.闭合K,电路中的电流稳定后电容器两端的电压为
6.D【详解】A.根据交流电的定义可知,此电流为交流电,故A错误;
B.由图可知该交流电的周期为2s;
C.根据交流电有效值的定义有
代入数据解得此电流的有效值为
D.根据焦耳定律,在0~2s内电阻产生的焦耳热为
7.D【详解】A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,因为线圈产生自感,会阻碍该支路电流的增大,所以a灯逐渐亮,
B.开关S闭合,电路稳定后,因L的直流电阻忽略不计,则a与b并联,三个灯泡都有电流流过,a、b、c灯都亮,
CD.开关S闭合,电路稳定后,因L的直流电阻忽略不计,b灯和电阻串联,则流过a灯的电流 大于b灯的电流 ,开关S断开时,c灯立即熄灭,线圈及b、a灯构成回路,线圈产生自感电流阻碍电流减小,流过b、a灯,则a灯逐渐熄灭,b灯闪亮一下再逐渐熄灭。
8.C【详解】AB.在时间内,只有边向右切割磁感线,感应电动势
A、C间电势差
在时间内,进入磁场,边、边均向右切割磁感线,则
A、C间电势差
结合AB的图像可知,AB错误;
CD.在时间内,电流
边在磁场中的长度在逐渐增大,则边所受安培力
在时刻,有
在时间内,边完全进入磁场,则有
边所受安培力 ;结合CD的图像可知,C正确,D错误。
9.CD【详解】A.根据右手定则,甲图长直导线中通有竖直向下的电流,周围激发出的磁场方向从上向下看,应该是是顺时针方向的,与甲图相反,故A错误;
B.根据左手定则,乙图中倾斜导体棒受到的安培力的方向应该与导体棒垂直,指向右下角方向。故B错误;
C.根据右手定则,导体棒中电动势方向沿着导体棒竖直向上,故感应电流方向也竖直向上,与图中相同。故C正确;
D.根据电磁感应规律,金属圆环中磁感应强度增大,电流方向应该是逆时针方向。故D正确。
10.BC【详解】根据题意,磁场增强,根据楞次定律可以知道,回路中产生感应电流,方向为顺时针方,并且整体有向右运动的趋势,故选项A错误,选项B正确;根据法拉第电磁感应定律:,根据电阻定律,
总电阻为:,则感应电流为:,故选项C正确;根据公式,,则电量为:,故选项D错误.
11.AC【详解】A.t=0时刻通过线圈的磁通量最大,所以线圈平面处在中性面上,故A正确;
B.t1、t3时刻磁通量为零,线圈与磁场平行,磁通量的变化率最大,感应电流最大,方向相反,故B错误;
C.t2、t4时刻穿过矩形线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,所以感应电流为零,故C正确;
D.t5时刻穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率最大,故D错误。
12.CD【详解】A.当cd越过PQ后,cd切割磁感线,根据右手定则可知,c端为负极、d端为正极;ab也切割磁感线,根据右手定则可知,a端为负极、b端为正极,从而构成一个双电源的闭合回路,再根据左手定则可判断出ab、cd导体边受到的安培力方向均向右,大小为E = 2BLv,I = ,F安 = 2BIL = ,则根据牛顿第二定律有a = ,由上式可看出当线框速度为最大速度v0时加速度a最大,为a =
B.根据电荷量的计算方法有q = t, = = ,L = t,经过计算有q =
C.线框运动过程中只有安培力做功,根据动能定理有 - W安 = 0 - mv02,W安 = Q = mv02
D.根据B选项的计算方法知,当线框有一半进入PQ左侧磁场时,通过线框横截面的电荷量为,再根据动量定理有 - 2Ft′ = mv′ - mv0, - 2Ft′ = - 2BLq 计算后有v′ =
13. 右偏 左偏 B
【详解】(1)①[1]在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下,说明当通过感应线圈B的磁通量增加时,产生的感应电流将使灵敏电流计的指针向右偏转;将通电线圈A迅速插入感应线圈B时,通过感应线圈B的磁通量增加,灵敏电流计指针将右偏。
②[2]将通电线圈A插入感应线圈B后,将滑动变阻器的滑片迅速向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值将增大,电路电流减小,电流产生的磁感应强度减小,通过感应线圈B的磁通量减小,灵敏电流计指针将左偏。
(2)[3]在上述实验中,如果感应线圈B两端不接任何元件,通过感应线圈B的磁通量发生变化,感应线圈中将有感应电动势,能用楞次定律和安培定则判断感应电动势方向;但因电路不是闭合的,所以无感应电流。
14.3.8 B电路 5.0 0.13
【详解】(1)[1]用直流10V档测量时,最小刻度0.2V,则读数为3.8V;
(2)[2]考虑到电流表内阻的影响,则应该选择两种测量充电宝电动势和内阻的电路中B电路;
(3)[3][4]由图像可知,电动势E=5.0V,内阻
15.(共6分)(1)1V(2)0.5A(3)0.1N
【详解】(1)导体棒向右运动,切割磁感线产生感应电动势E=BLv 代入数据解得E=1V (2分)
(2)感应电流 代入数据解得I=0.5A (2分)
(3)导体棒所受安培力F安=BIL 代入数据解得F安=0.1N (2分)
16.(共10分)(1);(2);(3)
【详解】(1) (1分)
(1分)
代入数据得电动势e随时间变化的函数关系式 (1分)
(2)根据闭合电路欧姆定律有电路中电流的有效值为 (2分)
电阻R的发热功率 (2分)
(3)线框从此位置转过四分之一周期的过程中:平均感应电动势 (1分)
平均感应电流 (1分)
通过电阻R的电荷量 (1分)
(这样写也可得分: 由 及得q=5×103c)
17.(共10分)(1);(2)
【详解】(1)在光滑导轨上,感应电动势 (1分)
感应电流 (1分)
由安培力公式得 (1分)
由牛顿第二定律有 (1分)
解得 (1分)
(2)金属杆速度稳定时做匀速运动,受力平衡 (1分)
感应电动势 (1分)
感应电流 (1分)
金属杆上的热功率 (1分)
代入解得 (1分)
18.(共12分)(1)0.1J;(2)0.5C;(3)v-t 图象如图所示.
【详解】(1)由运动学公式得,当线圈ab边进入磁场时 (1分)
线圈的一边切割磁感线,产生的电动势E = BLv1 = 0.2V (1分)
安培力F =BLI = BL= 1N (1分)
方向为竖直向上 (1分)
(2)由以上计算可知,线圈cd边进入磁场前F = G,线圈做匀速运动,动能不变 (2分)
由能量关系可知焦耳热Q = mgL= 0.1J. (2分)
(3)线圈自由落下的时间 在磁场内匀速v=v1时间,完全进入磁场后到落地运动时间为t3, 得 图象如图
(4分)
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