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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年湘教新版选择性必修2物理下册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、1931年;英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”。1982年,美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验。他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈,那么,从上向下看,超导线圈将出现()

A.先有逆时针方向的感应电流,然后有顺时针方向的感应电流B.先有顺时针方向的感应电流,然后有逆时针方向的感应电流C.始终有顺时针方向的感应电流D.始终有逆时针方向的感应电流2、如图,L是自感系数很大、电阻不计的线圈a、b是两个相同的小灯泡开关S由断开到闭合()

A.a先亮b后亮,然后b逐渐变亮B.b先亮a后亮,然后a逐渐变亮C.a、b同时亮后b逐渐变暗至熄灭D.a、b同时亮后a逐渐变暗至熄灭3、如图所示电路中;L是一个带铁芯的线圈,直流电阻不计,合上开关S,电路稳定时两灯泡都正常发光,且亮度相同,则()

A.闭合开关S,A灯逐渐变亮B.A灯电阻小于B灯电阻C.断开开关S,A灯立即熄灭D.断开开关S,B灯闪亮一下后熄灭4、如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为m,降压变压器的变压比为n,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器均为一理想变压器,发电机输出的电压恒为U,若由于用户的负载变化,使电压表V2的示数减小了ΔU;则下列判断正确的是()

A.电流表A2的示数增大了B.电流表A1的示数增大了C.电压表V1的示数减小了ΔUD.输电线损失的功率增加了5、如图所示,某带电粒子(重力不计)由M点以垂直于磁场以及磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向与原来射入方向的夹角为磁场的磁感应强度大小为B。由此推断该带电粒子()

A.带正电B.在磁场中的运动轨迹为抛物线C.电荷量与质量的比值为D.穿越磁场的时间为6、北京高能物理研究所的正、负粒子对撞机是世界八大高能加速器中心之一,是中国第一台高能加速器,其结构如图所示,正、负粒子由静止开始经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向同时注入对撞机的高真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B;正;负粒子在环状空腔内只受洛伦兹力作用而沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,然后在碰撞区内迎面相撞,不考虑相对论效应,下列说法正确的是()

A.正、负粒子的比荷可以不相同B.磁感应强度B一定时,比荷相同的粒子,电荷量大的粒子进入磁场时动能大C.加速电压U一定时,粒子的比荷越大,磁感应强度B越大D.对于给定的正、负粒子,粒子从静止到碰撞运动的时间变短,可能是由于U不变、B变大引起的7、如图所示,在MNQP所围的区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,质量和电荷量都相等(电性可能不同)的带电粒子a、b,c以不同的速率从O点沿纸面并垂直于PQ的方向射入磁场,图中实线是它们的运动轨迹。已知O是PQ的中点;不计粒子重力及带电粒子间的相互作用,下列说法中正确的是()

A.射入磁场时粒子a的速率最小B.粒子a带负电,粒子b、c带正电C.粒子a在磁场中运动的周期最小D.粒子c在磁场中运动的时间最长8、电磁波在科学研究和日常生活中有着广泛的应用。如图所示;关于电磁波的应用,以下说法正确的是()

A.图甲中经过调制后的电磁波的波长不变B.图乙中天文学家利用射电望远镜接收超声波,进行天体物理研究C.图丙中红外线夜视仪是利用了红外线的衍射现象D.图丁中CT机应用人体发射红外线的原理拍摄人体组织9、如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,水平U型导体框左端连接一阻值为R的电阻,质量为m、电阻为r的导体棒MN置于导体框上。不计导体框的电阻、导体棒与导体框间的摩擦。导体棒在水平向右恒定外力F作用下由静止开始运动,运动过程中导体棒与导体框的上下轨道保持垂直,且接触良好,水平恒定外力F始终与导体棒垂直。在导体棒移动距离为x的过程中()

A.电阻R两端电压随着时间均匀增大B.流过导体棒电荷量为C.电阻R消耗的电能等于FxD.导体棒动量增加量为评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)10、长为的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为板间距离也为极板不带电。现有质量为电荷量为的带正电粒子(重力不计),从左边极板间中点处垂直磁场以速度水平入射;如图所示。欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是()

A.使粒子速度B.使粒子速度C.使粒子速度D.使粒子速度11、利用霍尔效应制作的霍尔元件被广泛应用于测量和自动控制等领域。如图是某一霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度大小为的磁场垂直于该霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流两侧面会形成电势差下列说法中正确的是()

A.电势差仅与材料有关B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差C.仅增大磁感应强度时,电势差变大D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直12、质子治疗,被称为癌症放疗技术中的“温柔一刀”。中国科学院合肥物质科学研究院研制成功世界上最紧凑型超导回旋质子治疗系统,实现200MeV稳定质子束流从治疗室引出(质子出射时的动能为200MeV);加速器直径缩小25%,仅为2.2米。已知质子比荷约为1×108C/kg,如果加速器加速电压为正弦交流电,在稳定输出200MeV质子流时,回旋加速器所处匀强磁场的磁感应强度B和加速使用的正弦交流电的频率f分别约为()

A.B=0.9TB.B=1.8TC.f=2.9×107HzD.f=3.2×105Hz13、如图所示,让两长为L的平行金属板带上等量异种电荷,板间加垂直纸面向里的匀强磁场,就构成了速度选择器模型,粒子在纸面内以垂直电场方向和磁场方向进入模型,只有速度满足的粒子才能沿直线射出。若某一粒子以速度v进入该模型后;运动轨迹为图中实线,则关于该粒子的说法正确的是()

A.粒子射入的速度一定是B.粒子通过速度选择器的时间C.粒子射出时的速度可能大于射入速度D.若粒子以从右侧进入一定不能沿直线从左侧离开14、如图所示,间距为L、足够长的光滑平行金属导轨的倾角为底端接一阻值为R的电阻,质量为m的金属棒通过跨过轻质定滑轮的细线与质量为4m的重物相连,滑轮左侧细线与导轨平行,金属棒的电阻为长度为L,金属棒始终与导轨垂直且接触良好,整个装置处于垂直导轨平面向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,现将重物由静止释放,重物下落高度h时达到最大速度,已知重力加速度为g;导轨电阻均不计,则重物从释放到达到最大速度的过程中,下列说法正确的是()

A.通过电阻R的电量为B.金属棒受到的安培力的冲量大小为C.金属棒克服安培力做的功为D.电阻R上产生的焦耳热为15、如图所示,在水平桌面上固定两条足够长的相距L=1.0m的平行光滑金属导轨,导轨的左连接阻值R=3.0Ω的电阻,导轨上放有垂直导轨的金属杆P,金属杆的质量m=0.1kg,接入电路的电阻r=2.0Ω,整个空间存在磁感应强度B=0.5T、竖直向下的匀强磁场。初始时刻金属杆在水平向右的恒力F的作用下,向右做速度v=4m/s的匀速直线运动,经1.5s后撤去恒力F。整个运动过程中金属杆P始终与导轨垂直且接触良好;导轨电阻不计,则从初始时刻到金属杆停止运动的过程中()

A.电阻R上产生的热量为1.0JB.电阻R上产生的热量为1.2JC.金属杆向右运动的位移为14mD.金属杆向右运动的位移为16m16、如图所示,x轴上方第一象限和第二象限分别有垂直纸面向里和垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度大小相同,现有四分之一圆形线框OMN绕O点逆时针匀速转动,若规定线框中感应电流I顺时针方向为正方向,从图示时刻开始计时,则感应电流I及ON边所受的安培力大小F随时间t的变化示意图正确的是

A.B.C.D.17、下列说法正确的是()A.做简谐运动的质点在平衡位置时受到的合力一定为零B.电磁波可以在真空中传播C.一个单摆从赤道移到北极后,振动的频率变大E.波的传播方向一定和介质中质点振动的方向一致E.波的传播方向一定和介质中质点振动的方向一致18、交流发电机线圈电阻线圈匝数为1,用电器电阻电压表示数为9V,如图所示,那么该交流发电机()

A.电动势的峰值为B.电动势的有效值为9VC.线圈通过中性面时电动势的瞬时值为D.线圈自中性面转过的过程中的平均感应电动势为评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)19、在实验中,我们用过不少传感器,请写出三个传感器:______传感器,______传感器,______传感器。20、在如图所示的日光灯工作原理电路图中:

(1)开关闭合前,启动器的静触片和动触片是____________(填“接通的”或“断开的”);

(2)开关刚闭合时,220V电压加在____________上,使__________发出辉光;

(3)日光灯启动瞬间,灯管两端电压__________220V(填“大于”;“等于”或“小于”);

(4)日光灯正常发光时,启动器的静触片和动触片________(填“接通”或“断开”),镇流器起着__________作用,保证日光灯正常工作。21、运动电荷在磁场中受到的力称为______,这个力的方向与电荷运动方向______,和磁感应强度方向______,这个力的方向可以由______来判断,安培力可称作这个力的______表现。22、如图所示为质谱仪的原理图,利用这种质谱仪可以对氢元素的各种同位素迚行测量。从容器A下方的小孔S1迚入加速电压为U的加速电场,可以认为从容器出来的粒子初速度为零,粒子被加速后从小孔S2迚入磁感应强度为B的匀强磁场,最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条质谱线,关于氢的三种同位素氕、氘、氚迚入磁场时速率最大的是_________;三条谱线中a是粒子形成的_________。(填“氕”;“氘”或“氚”)

23、有效值:让交变电流与恒定电流分别通过______的电阻,如果在交变电流的一个周期内它们产生的______相等,则此恒定电流的数值叫作交变电流的有效值。24、如图所示表示的是交流电的电流随时间变化的图像,负方向为正弦图像的一部分,则此交流电的电流的有效值是_______A.

25、无线电波:波长大于1mm(频率低于300GHz)的电磁波称作无线电波,主要用于_____、广播及其他信号传输。评卷人得分四、作图题(共4题,共28分)26、在图中画出或说明图中所示情形下通电导线I所受磁场力的方向。

27、要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯;电灯由光敏开关和声敏开关控制,光敏开关在天黑时自动闭合,天亮时自动断开;声敏开关在有声音时自动闭合,无声音时自动断开。在下图中连线,要求夜间且有声音时电灯自动亮,插座随时可用。

28、在“探究楞次定律”的实验中;某同学记录了实验过程的三个情境图,其中有两个记录不全,请将其补充完整。

29、如图所示:当条形磁铁向右靠近通电圆环时,圆环向右偏离,试在图中标出圆环中的电流方向___________.评卷人得分五、实验题(共3题,共27分)30、某课外活动小组自制了一台称重电子秤,其原理结构如图甲所示。R0为定值电阻,R是压敏电阻,其阻值会随所受的压力F的变化而变化,变化范围大约为几欧到十几欧,通过电压表的读数可以得知压力大小。活动小组通过实验探究了压敏电阻阻值R与其所受压力F大小的关系;如图乙所示。请回答以下问题:

(1)根据图乙所示的R-F图像,写出R和F的关系式:___________。

(2)若图甲所示的电路中,在压敏电阻R上水平放置一个重为2N的托盘,在托盘上放一重物,电源电动势E=9V,电源内阻r=1Ω,R0=4.5Ω,闭合开关,电压表示数为3V,则重物的重力为___________N。

31、有个教学用的可拆变压器;如图所示,它有两个外观基本相同的线圈A和B,线圈外部还可以绕线。

(1)某同学用多用电表的欧姆挡测量了A、B线圈的电阻值,发现B线圈电阻约为A线圈电阻的3倍,则可推断________线圈的匝数多。(选填“A”或“B”)

(2)如果把它看作理想变压器;现要测量A;B线圈的匝数,提供的器材有;一根足够长的绝缘导线、一只多用电表和一只低压交流电源(输出电压的有效值不变)。现采用如下方法进行测量。请补充实验步骤,完成A、B线圈匝数的测量(需要测量的物理量请用字母表示,并说明其含义)。

①将绝缘导线一端与A线圈上方接线柱相连,顺着原来的绕制方向在变压器的铁芯上再绕制n匝线圈;

②将绝缘导线的另一端和A线圈下方接线柱分别与低压交流电源两端相连接;

③用多用电表的交流电压挡先后测量低压交流电源两端的电压和B线圈的输出电压U;

④_____________________;

⑤拆除电路并整理器材。

A、B线圈的匝数和的表达式为________,________。32、青岛奥运会帆船赛场采用风力发电给蓄电池充电;为路灯提供电能。用光敏电阻作为传感器控制路灯电路的开关,实现自动控制。光敏电阻的阻值随照射光的强弱而变化,作为简化模型,可以近似认为,照射光较强(如白天)时电阻几乎为0;照射光较弱(如黑天)时电阻接近于无穷大。利用光敏电阻作为传感器,借助电磁开关,可以实现路灯自动在白天关闭,黑天打开。电磁开关的内部结构如图所示。1;2两接线柱之间是励磁线圈,3、4两接线柱分别与弹簧片和触点连接。当励磁线圈中电流大于50mA时,电磁铁吸合铁片,弹簧片和触点分离,3、4断开;电流小于50mA时,3、4接通。励磁线圈中允许通过的最大电流为100mA。

(1)利用以下器材设计一个自动控制路灯的电路,画出电路原理图_______________________________。

光敏电阻R1,符号

灯泡L,额定功率40W,额定电压36V,符号

保护电阻R2,符号

电磁开关,符号

蓄电池E;电压36V,内阻很小;开关S,导线若干。

(2)回答下列问题:

①如果励磁线圈的电阻R线为200Ω,励磁线圈允许加的最大电压为________V,保护电阻R2的阻值范围为________Ω。

②在有些应用电磁开关的场合,为了安全,往往需要在电磁铁吸合铁片时,接线柱3、4之间从断开变为接通。为此,电磁开关内部结构应如何改造?请结合本题中电磁开关内部结构图说明_______________________________________________________________________________________。

③任意举出一个其他的电磁铁应用的例子_______________________________。评卷人得分六、解答题(共1题,共8分)33、如图所示,两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距L,导轨平面与水平面成质量均为m、阻值均为R的金属棒a.b紧挨着放在两导轨上,整个装置处于垂直导轨平面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,a棒固定,b棒由静止释放,直至b棒刚好匀速时,a.b棒间距为x;棒与导轨始终垂直并保持良好的接触,重力加速度为g,求:

(1)最终b棒的运动速度。

(2)此过程中a棒产生的热量

(3)若a棒不再固定,在释放b棒的同时,给a棒施加一平行于导轨向上的恒力当b棒刚好匀速时,a.b棒间的距离为求此过程中a棒产生的热量参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】

【详解】

AB.在磁单极子运动的过程中;当磁单极子位于超导线圈上方时,超导线圈中原磁场的方向向下,磁通量增加,则感应电流的磁场方向向上,由安培定则可知,产生逆时针(俯视)方向的感应电流;当磁单极子位于超导线圈下方时,超导线圈中原磁场的方向向上,磁通量减小,则感应电流的磁场方向向上,由安培定则可知,产生逆时针(俯视)方向的感应电流,故AB错误,

CD.始终有逆时针方向的感应电流;故C错误,D正确。

故选D。2、C【分析】【分析】

【详解】

当S闭合瞬时,两灯同时获得电压,同时发光,随着线圈L电流的增加,逐渐将b灯短路,b逐渐变暗直到熄灭;同时,a灯电流逐渐增大,变得更亮。故C正确ABD错误。

故选C。3、A【分析】【分析】

【详解】

A.闭合开关S;线圈L中产生自感电动势阻碍电流的增加,可知A灯逐渐变亮,选项A正确;

B.因为L直流电阻不计;合上开关S,电路稳定时两灯泡都正常发光,且亮度相同,可知两灯电阻相同,选项B错误;

CD.断开开关S;则通过B灯的电流立即消失,而由于线圈L中产生自感电动势阻碍电流的减小,则通过L的电流要在A灯和B灯中重新组成回路,使得两灯均慢慢熄灭,因电键S闭合稳定时,通过两灯的电流相等,则当断开开关S时,B灯不会闪亮,选项CD错误。

故选A。4、B【分析】【详解】

AB.降压变压器原、副线圈两端的电压之比等于n,所以有

即降压变压器原线圈两端电压减小了升压变压器副线圈两端电压不变,所以输电线上电压增大为根据欧姆定律知,电流表A1示数增大了输电线上电流增大了根据电流与匝数成反比知,电流表A2示数增大了

故A错误;B正确;

C.根据题意知,发电厂的输出电压恒为U,升压变压器的变压比不变,所以电压表V1的示数不变;故C错误;

D.设输电线的原电流为输电线上电流增大了输电线损失的功率增加量为

故D错误;

故选B。5、C【分析】【详解】

A.根据左手定则;粒子带负电,A错误;

B.该粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动;轨迹是圆周的一部分,B错误;

C.根据牛顿第二定律

又因为

解得

C正确;

D.穿越磁场的时间为

解得

D错误。

故选C。6、B【分析】【详解】

A.根据动能定理得

根据牛顿第二定律得

解得

根据上式;正;负粒子的比荷一定相同,A错误;

B.根据

解得

磁感应强度B一定时;比荷相同的粒子,电荷量大的粒子进入磁场时动能大,B正确;

C.根据

解得

加速电压U一定时,粒子的比荷越大,磁感应强度B越小;C错误;

D.对于给定的正、负粒子,粒子从静止到碰撞运动的时间变短,一定是速度v变大引起的,根据

解得

速度v变大,可能是由于B不变、U变大引起的;D错误。

故选B。7、D【分析】【详解】

A.粒子在磁场中做圆周运动有

根据粒子的运动轨迹可知各粒子的轨迹半径大小关系为

各粒子的质量和电荷量都相等,所以粒子c的速率最小;A错误;

B.根据运动轨迹结合左手定则可得粒子a带正电,粒子b、c带负电;B错误;

C.根据公式有

各粒子的质量和电荷量都相等;所以各粒子在磁场中运动的周期相同,C错误;

D.根据前面分析各粒子在磁场中运动的周期相同,可知运动轨迹所对应的圆心角越大,运动时间越长,结合图像可知粒子c运动轨迹对应的圆心角最大;所以运动的时间最长,D正确。

故选D。8、A【分析】【详解】

A.图甲中为调幅波;不影响频率,故波长不变,故A正确;

B.图乙中天文学家利用射电望远镜接收无线电波;进行天体物理研究,故B错误;

C.红外线夜视仪利用红外遥感技术;故C错误;

D.CT机通过X射线拍摄人体组织;故D错误。

故选A。9、B【分析】【详解】

A.由牛顿第二定律可知

随着导体棒速度的增加;则加速度逐渐减小,最后当加速度减为零时导体棒做匀速运动;

而由E=BLv

因开始阶段速度随时间不是按线性增加,则R两端电压随时间不是均匀增加,况且最终导体棒匀速运动时,R两端电压不变;选项A错误;

B.流过导体棒电荷量为

选项B正确;

C.由能量关系可知

其中

则电路消耗的总电能

电阻消耗的电能

D.根据动量定理可知

可得

选项D错误;

故选B。二、多选题(共9题,共18分)10、A:B【分析】【分析】

【详解】

如图所示。

设粒子恰好从右边穿出时圆心在点;有。

解得又因为。

得。

所以时粒子能从右边穿出;

粒子恰好从左边穿出时圆心在点;由。

得。

故时粒子能从左边穿出。

故选AB。11、C:D【分析】【详解】

AC.根据CD间存在电势差,之间就存在电场,电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有

n由材料决定,故U与材料有关;U还与厚度c成反比,与宽b无关,同时还与磁场B与电流I有关。仅增大磁感应强度时,电势差变大。故A错误;C正确;

B.根据左手定则,电子向C侧面偏转,C表面带负电,D表面带正电,所以D表面的电势高,则UCD<0

故B错误;

D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时;应将元件的工作面保持竖直,让磁场垂直通过,故D正确。

故选CD。12、B:C【分析】【分析】

【详解】

回旋加速器的工作条件是交变电场的周期(或频率)与粒子做圆周运动的周期(或频率)相同,而粒子做匀速圆周运动的周期

当质子的轨迹半径增加到D形盒的半径时,速度最大,最大速度

最大动能

其中质子电荷量为e,计算得f=2.9×107Hz

故选项AD错误;选项BC正确;

故选BC。13、C:D【分析】【详解】

AC.假设粒子带正电;则电场力就向下,则由左手定则知所受洛伦兹力方向向上;

由受力分析结合运动轨迹知

运动过程洛伦兹力不做功,电场力做负功,则粒子速度减少,粒子射出时的速度小于射入时的速度;若粒子带负电,电场力向上,则由左手定则知所受洛伦兹力方向向下,由受力分析结合运动轨迹知,

运动过程洛伦兹力不做功;电场力做正功,则粒子速度增加,粒子射出时的速度大于射入时的速度,故C正确A错误;

B.若粒子在正电,则在运动过程中洛伦兹力在水平方向有向左的分力,粒子在水平方向做减速运动,运动时间大于若粒子带负电,粒子受到的洛伦兹力在水平向右有分力作用,粒子在水平方向做加速运动运动时间小于故B错误;

D.若粒子以从右侧进入;则不论粒子带正电还是负电,粒子受到的电场力和洛伦兹力都同向,不能满足二力平衡,故粒子不可能做直线运动,故D正确。

故选CD。14、A:C【分析】【详解】

A.通过电阻R的电量为

A正确;

B.安培力的冲量大小为

B错误;

CD.金属棒在磁场中切割磁感线产生感应电流,使金属棒受到斜向下的安培力,金属棒的速度越大,阻碍它运动的安培力也越大,故金属棒在磁场中做加速度减小的加速运动,当受力平衡时,其速度达到最大值vm,此时由感应电动势感应电流可得

解得

由能量守恒定律得

解得

则电阻R上产生的焦耳热为

根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功为W=

C正确;D错误。

故选AC。15、B:C【分析】【详解】

AB.金属杆匀速运动时,所受安培力为

根据金属杆受力平衡得

代入数据解得

前1.5s内金属杆运动的位移为

水平恒力F做的功

从初始时刻到金属杆停止运动的过程中,根据功能关系得

其中代入数据解得

故A错误;B正确;

CD.撤去恒力F后,金属杆的加速度大小满足

等式两边同时乘以非常短的时间即

整理得

解得

所以撤去恒力F后,金属杆继续运动的位移为

从初始时刻到金属杆停止运动的过程中,金属杆向右运动的位移

故C正确;D错误。

故选BC。16、A:D【分析】【详解】

设OM=ON=R,线圈的电阻为r.在0~t0时间内,线框从图示位置开始(t=0)转过90°的过程中,产生的感应电动势为E1=Bω•R2,由闭合电路欧姆定律得,回路中的电流为根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向为逆时针方向,为负.ON边在磁场外,不受安培力.在t0~2t0时间内,线框进入第二象限的过程中,回路中的电流方向为顺时针方向,为正.回路中产生的感应电动势为E2=Bω•R2+Bω•R2=BωR2=2E1;感应电流为I2=2I0.ON边所受的安培力大小F2=BI2R=2BI0R.在2t0~3t0时间内,线框进入第三象限的过程中,回路中的电流方向为逆时针方向,为负.回路中产生的感应电动势为E3=Bω•R2=E1;感应电流为I3=I0.ON边所受的安培力大小F3=BI3R=BI0R,所以F2=2F3=F0.在3t0~4t0时间内;线框在磁场外,没有感应电流,故AD正确,BC错误.故选AD.

【点睛】

对于电磁感应现象中的图象问题,磁场是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.17、B:C:D【分析】【详解】

A.做简谐运动的质点在平衡位置时受到的合力不一定为零;比如单摆,平衡位置在其最低点,回复力为零,但此时的合力不为零,合力等于向心力,故A错误;

B.电磁波可以在真空中传播;B正确;

C.由单摆周期公式

可得

因为所以一个单摆从赤道移到北极后,振动的频率变大,C正确;

D.在稳定的干涉现象中;两列波的频率是相同的,D正确;

E.横波的传播方向和介质中质点振动的方向垂直;E错误。

故选BCD。18、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.用电器电阻电压表示数为9V,则电路中的电流为

所以电路中的电动势

电压表的示数是交流电的有效值,所以10V是电路中电动势的有效值,其最大值A正确;B错误;

C.由交流电的产生与变化的规律可知;当线圈处于中性面时,感应电动势最小,为零,C错误;

D.线圈自中性面转过的过程中的平均感应电动势为

D正确。

故选AD。三、填空题(共7题,共14分)19、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2][3]在实验中,我们用过不少传感器,其中常用的有“运动,力,压强,光,声音,电压,电流”等。选三个填入即可。【解析】①.运动②.力③.压强20、略

【分析】【详解】

镇流器在启动时产生瞬时高压;在正常工作时起降压限流作用,电路接通后,启辉器中的氖气停止放电(启辉器分压少;辉光放电无法进行,不工作),U形片冷却收缩,两个触片分离,灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动.在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离.在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。

(1)[1]开关合上前;启动器的静金属片和动金属片是断开的;

(2)[2][3]开关刚合上时;220V电压加在启辉器;使日光发光;

(3)[4]日光灯启动瞬间;灯管两端的电压高于220V;

(4)[5]日光灯正常发光时;启动器的静触片和动触片断开的;

[6]镇流器起着限流降压作用,保证日光灯正常工作。【解析】断开的启辉器日光大于断开限流降压21、略

【分析】【详解】

[1][2][3][4][5]运动电荷在磁场中受到的力称为洛伦兹力,方向垂直于电荷运动方向和磁感应强度方向形成的平面;洛伦兹力的方向由左手定则来判断,安培力可称作洛伦兹力的宏观表现。【解析】洛伦兹力垂直垂直左手定则宏观22、略

【分析】【详解】

[1].粒子在电场中被加速,由动能定理得;

粒子进入磁场时的速度大小

由于氕氘氚的电荷量q相等、加速电压U相等、m氕<m氘<m氚,则它们的速度关系为:v氕>v氘>v氚,即速率最大的是氕;

[2].粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:

粒子轨道半径

由于氕氘氚的电荷量q相等、磁感应强度B相等、加速电压U相等、m氕<m氘<m氚,则R氕<R氘<R氚,a、b、c分别对应:氚、氘、氕。【解析】氕氚23、略

【解析】①.大小相同②.热量24、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]由有效值的定义可得。

则。

【解析】25、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】通信四、作图题(共4题,共28分)26、略

【分析】【详解】

根据左手定则,画出通过电导线I所受磁场力的方向如图所示。

【解析】27、略

【分析】【分析】

根据题中“要在居民楼的楼道安装一个插座和一个电灯”可知;本题考查交流电的常识,根据开关作用和交流电接线常识,进行连接电路图。

【详解】

晚上;天黑光控开关闭合,有人走动发出声音,声控开关闭合,灯亮,说明两个开关不能独立工作,只有同时闭合时,灯才亮,即两个开关和灯泡是三者串联后连入电路;根据安全用电的原则可知,开关控制火线,开关一端接火线,一端接灯泡顶端的金属点,零线接灯泡的螺旋套;三孔插座通常的接线方式是面对插座,上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线;电路图如下图所示。

【解析】28、略

【分析】【分析】

【详解】

由第一个图可知:当条形磁铁的N极插入线圈过程中;电流计的指针向右偏转,则有:线圈中向下的磁场增强,感应电流的磁场阻碍磁通量增加,感应电流的磁场方向向上,则指针向右偏,记录完整。

第二个图指针向左偏;说明感应电流的

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