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文档简介

1、山西省高二上学期物理10月月考试卷(I)卷姓名:_ 班级:_ 成绩:_一、 多选题 (共4题;共12分)1. (3分) 关于磁通量的下列说法,正确的是( ) A . 磁通量是反映磁场强弱和方向的物理量B . 某一面积上的磁通量是表示穿过此面积的磁感线的总条数C . 穿过任何封闭曲面的磁通量一定为零D . 在磁场中所取的面积越大,该面上磁通量越大2. (3分) (2020高三上泸县期末) 两条平行导轨倾斜地固定在绝缘地面上,导轨间距为d,在导轨的底端连接一阻值为R的定值电阻,在空间加一垂直导轨平面向上的匀强磁场,将一质量为m、阻值为R、长度为d的金属杆垂直地放在导轨上,给金属杆一沿斜面向上的大小

2、为v的初速度,当其沿导轨向上运动的位移大小为x时,速度减为零,已知导轨的倾角为、金属杆与导轨之间的动摩擦因数为、重力加速度为g则金属杆从出发到到达最高点的过程中,下列说法正确的是( ) A . 金属杆所受安培力的最大值为 B . 金属杆克服安培力做的功为 C . 定值电阻产生的热量为 D . 金属杆减少的机械能为 3. (3分) (2017淄博模拟) 如图1所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2 , 圆环电阻为0.2在第1s内感应电流I 沿顺时针方向磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示(其中在45s的时间段呈直线)则( )A . 在05s时间段

3、,感应电流先减小再增大B . 在02s时间段感应电流沿顺时针,在25s时间段感应电流沿逆时针C . 在05s时间段,线圈最大发热功率为5.0104WD . 在02s时间段,通过圆环横截面的电量为5.0101C4. (3分) (2017高二下巴彦期中) 如图所示,竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L,导轨间接有一定值电阻R,质量为m,电阻为r的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触,且无摩擦,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,现将金属棒由静止释放,金属棒下落高度为h时开始做匀速运动,在此过程中( )A . 导体棒的最大速度为 B . 通过电阻R的电荷量为 C . 导体棒克服安培力做

4、的功等于电阻R上产生的热量D . 重力和安培力对导体棒做功的代数和等于导体棒动能的增加量二、 单选题 (共12题;共24分)5. (2分) (2015高二下龙海期中) 如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为u,金属棒与导轨间接触良好则金属棒穿过磁场区域的过程中( )A . 流过金属棒的最大电流为 B . 通过金属棒的电荷量为 C . 克

5、服安培力所做的功为mghD . 金属棒产生的焦耳热为 mg(hd)6. (2分) (2016高二上湖北期中) 以下说法符合历史事实的是( )A . 伽利略总结了导师第谷留下的大量天文观测数据,发现了行星三大定律B . 库仑采用放大法,利用扭秤装置测出了万有引力常量因此被誉为第一个称量地球质量的人C . 法拉第首先提出了电场的概念,而且为了形象地描述电场,他又引入了电场线的概念D . 牛顿对自由落体运动进行了深入仔细的研究,将理想斜面实验的结论合理外推,得出自由落体运动是匀变速运动7. (2分) (2017高二下安徽期中) 如图所示的圆形导体环用一根轻质细杆悬挂在O点,导体环可以在竖直平面里来回

6、摆动,空气阻力和摩擦力均可不计在如图所示的正方形区域里,有匀强磁场垂直于圆环的振动面指向纸内下列说法中错误的是( )A . 此摆振动的开始阶段机械能不守恒B . 导体环进入磁场和离开磁场时,环中电流的方向肯定相反C . 导体环通过最低点时,环中感应电流最大D . 最后此摆在匀强磁场中振动时,机械能守恒8. (2分) 如图所示,理想变压器原线圈上连接着在水平面内的长直平行金属导轨,导轨之间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,金属杆MN垂直放置在导轨上,且接触良好移动变压器副线圈上的滑动触头可改变副线圈匝数,副线圈上接有一只理想交流电压表,滑动变阻器R的总阻值大于定值电阻R0的阻值,线圈L的直流电阻、导

7、轨和金属杆的电阻都忽略不计现在让金属杆以速度 的规律在导轨上左右来回运动,运动过程中始终与导轨垂直,两灯A、B都发光下列说法中正确的是( ) A . 只增大T , 则灯A变暗、灯B变亮B . 当时间t=T时,两灯都亮着,电压表的示数为零C . 只将变阻器R的滑片下滑时,通过副线圈的电流减小,电压表的示数变大D . 只增大v0 , 两灯都变亮,杆MN来回运动的最大距离变小9. (2分) 面积均为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图甲、乙所示的磁场中,甲图中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO轴匀速转动,乙图中磁场变化规律为B=B0cos t,从图示位置开始计时,则( ) A

8、. 两线圈的磁通量变化规律相同B . 两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同C . 经相同的时间t(tT),两线圈产生的热量不同D . 从此时刻起,经 时间,通过两线圈横截面的电荷量不同10. (2分) 如图所示,两个闭合圆形线圈A,B的圆心重合,放在同一个水平面内,线圈B中通如图所示的电流,设t=0时电流沿逆时针方向(图中箭头所示)对于线圈A在t1t2时间内的下列说法中正确的是A . 有顺时针方向的电流,且有扩张的趋势B . 有顺时针方向的电流,且有收缩的趋势C . 有逆时针方向的电流,且有扩张的趋势D . 有逆时针方向的电流,且有收缩的趋势11. (2分) (2017高二上黑龙江期末) 如

9、图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右)则( )A . 导线框进入磁场时,感应电流方向为abcdaB . 导线框离开磁场时,感应电流方向为adcbaC . 导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右D . 导线框进入磁场时受到的安培力方向水平向左12. (2分) 如图所示,MN、PQ是间距为L的光滑平行金属导轨,置于磁感强度为B,方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻一根与导轨接触良好、有效阻值为R/2的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,不计导轨电阻,

10、则( )A . 通过电阻R的电流方向为P-R-MB . ab两点间的电压为BLvC . a端电势比b端高D . 外力F做的功等于电阻R上发出的焦耳热13. (2分) (2019高三上杭州月考) 1916年,斯泰瓦和托尔曼发现,不带电闭合金属圆线圈绕通过圆心且垂直于线圈平面的轴转动,在转速变化时,线圈中会有电流通过。这一现象可解释为:当线圈转速变化时,由于惯性,自由电子与线圈有相对运动。取金属线圈为参照物,正离子晶格相对静止,由于惯性影响,可等效为自由电子受到 一个沿线圈切线方向的力F1 , 但正离子晶格对自由电子的作用力 F2 不允许自由电子无限制地增大速度, F1和F2 会达到平衡,其效果是

11、自由电子相对金属线圈有定向运动。已知 F1 与线圈角速度的变化率 成正比,F2 与自由电子相对正离子晶格的速度成正比。下列说法正确的是( ) A . 若线圈加速转动, 越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同B . 若线圈加速转动,越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反C . 若线圈减速转动,越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同D . 若线圈减速转动,越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反14. (2分) (2017高三下绵阳开学考) 如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于垂直纸面水平向里的匀强磁场中,棒中通有由M到N的恒定电流,细线中拉力不为零,两细线竖直 保持匀

12、强磁场磁感应强度大小不变,方向缓慢地转过90变为竖直向下,在这个过程中( )A . 细线向纸面内偏转,其中的拉力一直增大B . 细线向纸面外偏转,其中的拉力一直增大C . 细线向纸面内偏转,其中的拉力先增大后减小D . 细线向纸面外偏转,其中的拉力先增大后减小15. (2分) (2017高二上长春期末) 如图所示,平行金属导轨竖直放置,仅在虚线MN下面的空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m、电阻r的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨的电阻不计,将金属棒从图示位置由静止释放,则进入磁场后( )A . a点的电势高于b点的电势B . 金属棒刚

13、进入磁场过程中可能做匀减速运动C . 金属棒受到的最大安培力大小为mgD . 金属棒中产生的焦耳热小于金属棒机械能的减少量16. (2分) 如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S是控制电路的开关对于这个电路,下列说法正确的是( ) A . 刚闭合开关S的瞬间,通过D1电流大于通过D2的电流B . 刚闭合开关S的瞬间,通过D1电流小于通过D2的电流C . 闭合开关S待电路达到稳定,D1熄灭,D2比原来更亮D . 闭合开关S待电路达到稳定,再将S断开,D1、D2均闪亮一下再熄灭三、 解答题 (共5题;共75分)17. (15

14、分) (2017高二上泰州期末) 如图1所示,MN、PQ两条平行的固定光滑金属轨道与水平面夹角为=30,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度大小为B=0.5T金属杆ab水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab接入电路的阻值r=2,金属杆的质量m=0.2kg已知轨道间距L=2m,取重力加速度g=10m/s2 , 轨道足够长且电阻不计现从静止释放杆ab,则:(1) 当电阻箱接入电路的电阻为0时,求杆ab匀速下滑时的速度大小;(2) 若不断改变电阻箱的阻值R,试在图2中画出杆最终匀速下滑速度vm与电阻箱阻值R的图象;(3) 若变阻箱R=4,当金属杆

15、ab运动的速度为最终稳定速度的一半时,ab棒消耗的电功率多大18. (15分) (2017高二上宝鸡期末) 如图所示,电阻r=0.3,质量m=0.1kg的金属棒CD垂直静置在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R=0.5的电阻,有一理想电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面现给金属棒加一水平向右的恒定外力F,观察到电压表的示数逐渐变大,最后稳定在1.0V,此时导体棒的速度为2m/sg=10m/s2 求(1) 拉动金属棒的外力F多大?在此过程中金属棒的最大加速度为多大?(2) 当金属棒的加速度为其最大加速度的一半时,电压表的

16、示数多大:(3) 当电压表读数稳定后某一时刻,撤去外力F,求此后电阻R上产生的热量是多少?19. (15分) (2016房山模拟) 如图1所示,图甲是电阻为R半径为r的金属圆环,放在匀强磁场中,磁场与圆环所在平面垂直,图乙是磁感应强度B随时间t的变化关系图像(B1 B0 t0均已知),求:(1) 在0t0的时间内,通过金属圆环的电流大小,并在图2中标出电流方向;(2) 在0t0的时间内,金属圆环所产生的电热Q20. (15分) (2017高二上台州期中) 如图所示,有一磁感应强度大小为B的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H;磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为L、d(dH),质量为

17、m,电阻为R现将线框从其下边缘与磁场上边界间的距离为h处由静止释放,测得线框进入磁场的过程所用的时间为t线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度为g求:(1) 线框下边缘刚进入磁场时线框中感应电流的大小和方向;(2) 线框的上边缘刚进磁场时线框的速率v1;(3) 线框下边缘刚进入磁场到下边缘刚离开磁场的全过程中产生的总焦耳热Q21. (15分) 如图甲所示,足够长的粗糙斜面与水平面成 固定放置,斜面上平行虚线aa和bb之间有垂直斜面向上的有界匀强磁场,间距为d1m,磁感应强度B随时间t变化规律如图乙所示。现有一质量为m0.1kg,总电阻为R10,边长也为d1m的正方形金属线圈MNPQ,其初始位置有一半面积位于磁场中,在t0时刻,线圈恰好能保持静止,此后在t0.25s时,线圈开始沿斜面下滑,下滑过程中线圈MN边始终与虚线aa保持平行。已知线圈完全进入磁场前已经开始做匀速直线运动。求:(取sin 0.6,cos 0.8,g10m/s2) (1) 前0.25s

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