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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年辽宁省鞍山市部分高中高二(上)期末物理试卷一、选择题1.下列关于电磁学的描述不符合物理学史的是(
)A.奥斯特通过多次实验发现了电流周围存在磁场,并总结出描述电流周围磁场的方法
B.安培提出了分子电流假说,并成功揭示了磁现象来源于运动电荷这一本质
C.麦克斯韦总结了人类直至19世纪中叶对电磁规律的研究成果,并在此基础上最终建立了经典电磁场理论
D.荷兰物理学家洛伦兹提出了磁场对运动电荷有作用力的观点2.如图甲所示,10匝的线圈两端M、N与一个理想电压表相连,线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是(
)
A.线圈中产生的感生电场沿顺时针方向 B.电压表的正接线柱接线圈的N端
C.线圈中磁通量的变化率为0.5Wb/s D.电表的读数为10V3.如图所示的电路中,R1、R2、R3分别是热敏电阻、可变电阻、光敏电阻,热敏电阻随着温度的升高电阻减小,光敏电阻随着光照的增强电阻减小,L1、L2是两个相同的灯泡,闭合电键K后,两个灯泡均能正当发光,电源的电动势、内阻恒定,过一会儿,发现两个灯泡都变亮了,可能原A.对R3的光照变强了B.环境的温度变高了
C.可变电阻R2的阻值变大了D.可变电阻R24.如图所示,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,顶点a,b用导线与直流电源相连接,正六边形abcdef处在垂直于框面的匀强磁场中,若ab棒受到的安培力大小为8N,则整个六边形线框受到的安培力大小为(
)A.48N B.16N C.9.6N D.0N5.如图所示,正方形线框abcd绕对称轴OO′在匀强磁场中匀速转动,角速度ω=100rad/s,线框边长L=0.1m,匝数N=100,磁感应强度B=0.1T,图示位置线框平面与磁感线平行,闭合回路中线框的电阻r=2Ω,外接电阻R=8Ω,则(
)A.图中所示的瞬间,线框处于中性面
B.转动过程中,穿过线框的磁通量最大值为0.1Wb
C.电压表读数为8V
D.通过电阻R电流的有效值为6.如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙是宽为a,长为c,高为h的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量大小为e的自由电子,图丁是回旋加速器的原理示意图,不计粒子的重力,下列说法正确的是(
)
A.图甲中,将一束等离子体喷入磁场,A、B板间产生电势差,A板电势高
B.图乙中, 11H、 12H、 13H三种粒子经加速电场射入磁场, 13H在磁场中的偏转半径最大7.如图所示,为两个有界匀强磁场、磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定i电流沿逆时针方向时为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ为正值,外力F向右为正,则以下关于线框中的磁通量Φ、感应电流i、外力F和电功率P随时间变化的图像正确的是(
)A.B.C.D.8.图1和图2是演示自感现象的两个电路图,L1和L2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A2A.图1中,闭合S1电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
B.图1中,A1与L1的阻值不相同
C.图2中,闭合S2电路稳定后,变阻器R连入的阻值与L2的阻值相同
D.图29.如图所示,一个半径为l的金属圆盘在匀强磁场B中以角速度ω匀速转动(从左向右观察为顺时针方向)。这样构成一个法拉第圆盘发电机。假设其电动势为ε,等效内阻为r。下列说法正确的是(
)A.圆盘发电机产生的是直流电
B.法拉第圆盘发电机的电动势为ε=12Bω2l
C.流过电阻R10.如图,直角三角形OAC区域内有垂直于纸面向外、磁感应强度大小未知的匀强磁场,∠A=30°、OC边长为L,在C点有放射源S,可以向磁场内各个方向发射速率为v0的同种带正电的粒子,粒子的比荷为K.S发射的粒子有23可以穿过OA边界,OA含在边界以内,不计重力、及粒子之间的相互影响。则(
)A.磁感应强度大小v02KLB.磁感应强度大小v0KL
C.OA上粒子出射区域长度为D.OA上粒子出射区域长度为L11.用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T,请完成并根据下列步骤进行电阻测量:
①旋动部件
(选填“T”或“K”或“S”),使指针对准电流的“0”刻线;
②将K旋转到电阻挡“×100”的位置;
③将插入“+”、“−”插孔的表笔短接,旋动部件
(选填“T”或“K”或“S”),使指针对准电阻的“0”刻线;
④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,
(选填下面两个选项中的“A”或“B”),再完成测量和读数。
A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置
B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置12.某实验小组测定一节干电池的电动势和内阻。
(1)根据实验室中的实验器材和老师的建议,最终确定了如图(a)所示的实验电路,其中电压表量程为3V,电流表量程为0.6A,R0为保护定值电阻。某次测量时电流表和电压表的示数如图(b)所示,则电流I=
A,电压U=
V。
(2)实验小组的同学闭合开关S,多次调节滑动变阻器,读出多组电流表示数I和对应的电压表示数U,由测得的数据绘出了如图(c)所示的U−I图线,则电源的电动势E=
,内阻r=
(结果用a、b和R0表示)。
(3)在上述实验中存在系统误差。在下列所绘图像中,虚线代表没有误差情况下电压真实值与电流真实值关系的图像,则下列选项中能正确表示二者关系的是(
)
A.
B.
C.
D.
13.图甲是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将干电池提供的直流电压转换为图乙所示的正弦交流电压,并加在理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压表为交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体,求:
(1)图中开关闭合时电压表的示数;
(2)变压器原、副线圈的匝数满足怎样的关系才能实现点火?
14.如图所示,矩形区域MNPQ内有垂直纸面向外的匀强磁场,质量为m、带电荷量为+q的粒子以某初速度从N点沿NM方向垂直射入磁场中,从P点离开磁场。已知磁感应强度为B,PN=2MN=2L,粒子只受磁场力。求:
(1)粒子的初速度大小v0;
(2)若将粒子的初速度增大为原来的两倍,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,求粒子在磁场中运动的时间;
(3)若改变粒子的初速度大小,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,粒子能否从Q点射出?请论证。15.如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ间距L=0.5m,其电阻不计。导轨平面与水平面夹角θ=30°,N、Q两端和M、P两端分别接有R=1.5Ω的电阻。一金属棒ab垂直导轨放置,ab两端与导轨始终接触良好,已知棒ab的质量m=0.2kg,电阻r=0.25Ω,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=2T。棒ab在平行于导轨向上的恒定拉力F作用下,以初速度v0=0.5m/s沿导轨向上开始运动。能达到的最大速度v=2m/s,重力加速度取g=10m/s2。
(1)判断流经棒ab中电流的方向,并求棒ab两端的最大电压;
(2)求该过程中拉力F的大小;
(3)若棒ab从v0开始运动到v1=1.5m/s的过程中两个电阻R
参考答案1.A
2.C
3.A
4.C
5.D
6.BC
7.D
8.BC
9.AD
10.BC
11.STA
12.0.401.30aaD
13.解:(1)根据图乙得到原线圈输入电压的最大值:U1m=5V,
根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知,原线圈输入电压的有效值:U1=U1m2=2.52V,
则电压表的示数为2.52V。
(2)分析题意可知,瞬时电压大于5000V即火花放电,即副线圈输出电压最大值:U2m=5000V,
根据变压比可知,U14.解:(1)由几何关系,可知粒子圆周运动的轨迹半径为r=L;
结合洛伦兹力提供向心力qv0B=mv02r,则粒子的初速度v0=qBLm;
(2)将粒子的初速度增大为2v0后,由洛伦兹力提供向心力q×2v0B=m(2v0)
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