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2024—2025学年高二开学测试物理参考答案3.C【解析】由波速公式c=λf,解得Hz=1×10⁹Hz,选项C正确。=0.02s,由此可知副线圈中交流电的频率,选项A错误;电线圈两端的电压,与有无负载无关,则电压表的示数U₂=3V,选项C错误;通过题图乙可知变压器原线圈两端电压的最大值Um=30√2V,周期T=0.02s,永磁体转动的角速度rad/s,则电压的瞬时值表达式为u=30√2cos100πt(V),选项D正确。6.C【解析】由法拉第电磁感应定律得,可知感应电动势与半径的平方大,选项C错误;在t₂~t₃时间内,磁感应强度增大,电流增大,电容器放电荷量减小,选项D错误。9.CD【解析】导体棒静止时,受力分析如图所示,根据平衡,代入数据解得导体棒所受安培力的大小,选项A错误;由闭合电路的欧姆定律得,解得I=1A,由安培力的公式F=BII,解得T,选项B错误;断开开关S后,导体棒下滑到圆环最低点的过程中,根据动能定理有定律得,解得Fɴ=0.9N,由牛顿第三定律可知,导体棒对单个圆环的压力大10.AB【解析】设运动过程中经时间△t导体棒的速度增加△v,i 导体棒受力分析,由牛顿第二定律有2mgsinθ+Fr一BiL=2ma,对重物受力分析,有mg-Fr=ma,解得,即重物的加速度恒定,所以导体棒在到达导轨底端前做匀加速直线运动,电容器两极板所带电荷量Q=CBLv=CBLat,随时间均匀增加,由右手定则可知,M板带正电,选项A正确;经1s后,导体棒的速度v=at=5m/s,选项B正确;由A项分析可知回路中电流恒定且i=CBLa=0.5A,选项C错误;重物和导体棒在运动过程中减小的机械能除了转化为回路的焦耳热,还会转化为电容器的电能,选项D错误。(2)由题知,当电流从灵敏电流计的正接线柱流入时,指针插入副线圈B的过程中,穿过B的磁场向下,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从灵敏电流计的正接线柱流入电流计,则灵敏电流计的指针将向左偏转。(3)线圈A放在B中不动,穿过B的磁场向下,将滑动变阻器的滑片向左滑动时,穿过B的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流从灵敏电流计的正接线柱流入电流计,则灵敏电流计的指针将向左偏转。(4)线圈A放在B中不动,穿过B的磁场向下,突然断开S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从灵敏电流计的负接线柱流入电流计,则灵敏电流计的指针将向右12.(1)如图所示(2分)(2)0.85(0.84~0.86都算对)(2分)8.5×10²(8.4×10²~8.6×10²都算对)(3分)8.0×10²(7.9×10²~8.1×10²都算对)(2分)【解析】(2)由闭合电路的欧姆定律得E=U+Ir,可得U=E—Ir,可知U-I图像的纵截距得r=|k|=8.5×10²Ω,(4分)(3分)解得(3分)(2分)故金属杆ab所受的安培力大小方向垂直磁场斜向上。(1分)在水平方向上有f=Fsinθ=1.2N(1分)在竖直方向上有Fɴ+Fcosθ=mg(2分)解得μ≥0.5(1分)动摩擦因数的最小值为0.5。(1分)联立解得(2分)(2)当P点到边界ef的距离为4d时(1分)(1分)(1分)(1分)则粒子前两次经过边界ef的时间间隔(2分)(3)粒子前两次经过边界ef时在磁场中的偏移粒子前两次经过边界ef时在电场中的偏移区域I的竖直高度
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