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山东省济宁市兖州区2020-2021学年高二下学期物理期中考...

更新时间:2021-07-07 浏览次数:94 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 以下有关磁场的相关知识叙述正确的是(  )
    A . 磁场和磁感线都是客观存在的 B . 磁场中某点磁感应强度的方向跟放在该点的小磁针N极受力方向一致 C . 将通电导线放在磁场中,若不受安培力,说明该处磁感应强度为零 D . 运动的电荷在磁场中一定受洛伦兹力的作用
  • 2. 如图所示为LC振荡电路中电容器极板上所带电荷量随时间变化的q-t图像,下面判断正确的是(  )

    A . t1时刻,电容器两极板间电势差最小 B . t2时刻,振荡电路中的电流最小 C . t3时刻电感线圈中磁场的磁感应强度正在增大 D . t4~t5时间内,电场能逐渐转化为磁场能
  • 3. 如图所示,pq为一段半径为R圆弧导线,O点为圆心,poq夹角θ=120°,磁感应强度为B的匀强磁场垂直纸面向里。若导线中通有大小为I的电流,则通电导线所受安培力的大小为(  )

    A . 2BIR B . BIR C . D .
  • 4. 如图所示,电感线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,LA、LB是两个相同的灯泡,电阻R2的阻值约等于R1的三倍,则(  )

    A . 闭合开关S时,LA、LB同时达到最亮,且LB更亮一些 B . 闭合开关S时,LA、LB慢慢亮起来,LB立即亮,最终LB更亮一些 C . 电路接通稳定后,断开开关S时,LA慢慢熄灭,LB闪亮后才慢慢熄灭 D . 电路接通稳定后,断开开关S时,LA慢慢熄灭,LB慢慢熄灭,并没有闪亮一下
  • 5. 图甲是小米手机无线充电器的示意图。其工作原理如图乙所示,该装置可等效为一个理想变压器,送电线圈为原线圈,受电线圈为副线圈。当ab间接上220V的正弦交变电流后,受电线圈中产生交变电流。送电线圈的匝数为n1 , 受电线圈的匝数为n2 , 且n1∶n2=5∶1.两个线圈中所接电阻的阻值均为R,当该装置给手机快速充电时,手机两端的电压为5V,充电电流为2A,则下列判断正确的是(  )

    A . 无线充电时,手机上受电线圈的工作原理是“电流的磁效应 B . 快速充电时,流过送电线圈的电流为10A C . 快速充电时,两线圈上所接电阻的阻值R=18.75Ω D . 充电期间使用手机,回路中的电流不会发生变化
  • 6. 如图,虚线MN的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场,两电荷量相同的粒子P、Q从磁场边界的M点先后射入磁场,在纸面内运动。射入磁场时,P的速度VP垂直于磁场边界,Q的速度VQ与磁场边界的夹角为45°。已知两粒子均从N点射出磁场,且在磁场中运动的时间相同,则(  )

    A . P和Q的质量之比为1∶4 B . P和Q的质量之比为 ∶1 C . P和Q速度大小之比为 ∶1 D . P和Q速度大小之比为1∶2
  • 7. 如图所示,宽为2L的两条平行虚线间存在垂直纸面向里的匀强磁场。金属线框位于磁场左侧,线框平面与磁场方向垂直,af、de、bc边与磁场边界平行,ab、bc、cd、de边长为L,ef、fa边长为2L。线框向右匀速通过磁场区域,以de边刚进人磁场时为计时零点。则线框中感应电流随时间变化的图线可能正确的是(   )(感应电流的方向逆时针为正)

    A . B . C . D .
  • 8. 如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的足够长感光板。从圆形磁场最高点P以大小为 的速度垂直磁场沿各方向射入大量带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m。不考虑粒子间的相互作用力及粒子的重力,关于这些粒子的运动,以下说法正确的是(  )

    A . 射出磁场的粒子不能垂直打在MN上 B . 粒子在磁场中运动的圆弧轨迹不可能过圆心O C . 射出磁场的粒子其出射方向的反向延长线不可能过圆心O D . 射出磁场的粒子的速度方向都是相互平行的
二、多选题
  • 9. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示。下列表述正确的是(  )

    A . N带正电,M带负电 B . M的速率大于N的速率 C . 洛伦兹力对M做正功,对N做负功 D . M的运行时间小于N的运行时间
  • 10. 图甲为远距离输电示意图,升压变压器原、副线圈匝数比为1∶100,降压变压器原副线圈匝数比为100∶1,远距离输电线的总电阻为200Ω。若升压变压器的输人电压如图乙所示,输人功率为750kW。下列说法中正确的有(  )

    A . 用户端交流电的频率为100Hz B . 输电线路损耗功率为180kW C . 用户端电压为250V D . 输电效率为76%
  • 11. 如图,正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场(图中未画出)。一带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,接着从b点射出电场。不计粒子的重力。则(  )

    A . 粒子带正电 B . 电场的方向是由b指向c C . 粒子在磁场、电场中运动的时间之比为π ∶2 D . 粒子在b点和d点的动能大小相等
  • 12. 在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示。PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m,电阻为R的单匝金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为 ,则下列说法正确的是(  )

    A . 此时线框中的电功率为 B . 此时线框的加速度为 C . 此过程中回路产生的电能为 D . 此过程中通过线框截面的电荷量为
  • 13. 关于洛伦兹力的应用,下列说法正确的是(  )

    A . 图甲是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压U B . 图乙是磁流体发电机的结构示意图,可以判断出A极板是发电机的负极,B极板是发电机的正极 C . 图丙是速度选择器,带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是 D . 图丁是质谱仪的主要原理图。其中 在磁场中偏转半径最小的是
三、实验题
  • 14. 如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置。

    1. (1) 将图中所缺的导线补接完整。
    2. (2) 如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合,上开关后可能出现的情况有∶

      ①将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将向偏转(选填“左”或“右");

      ②原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将向偏转(选填“左”或“右”);

    3. (3) 在做“探究电磁感应现象”实验时,如果副线圈两端不接任何元件,则副线圈电路中将___________
      A . 可以用楞次定律和安培定则判断感应电动势方向 B . 不能用楞次定律和安培定则判断感应电动势方向 C . 因电路不闭合,无电磁感应现象 D . 有电磁感应现象,但无感应电流,只有感应电动势
四、解答题
  • 15. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=2T。边长L= 10cm的正方形线圈abcd共300匝,线圈的电阻r=2Ω,线圈绕垂直于磁感线且与线圈共面的对称轴OO'匀速转动,角速度 ,外电路电阻R= 6Ω,求∶

    1. (1) 由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势;
    2. (2) 理想交流电压表的示数;
  • 16. 如图所示,在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,大量质量为m、电荷量为+q的同种粒子以相同的速度沿纸面垂直于ac边射入场区,结果在bc边仅有 的区域内有粒子射出。已知ab边的长度为L,bc和ac的夹角为60°,不计粒子重力及粒子间的相互作用力。

    1. (1) 粒子的入射速度;
    2. (2) 从bc边射出的粒子在磁场中运动的最长时间。
  • 17. 两足够长且不计电阻的光滑金属轨道如图甲所示放置,间距为d=0.5m,在左端弧形轨道部分高h=1.8m处放置一金属杆a,弧形轨道与平直轨道的连接处光滑无摩擦,在平直轨道右端放置另一金属杆b,杆a、b的电阻分别为Ra= 3Ω、Rb=6Ω,在平直轨道区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=4T。现杆b以初速度大小v0=6m/s开始向左滑动,同时由静止释放杆a,杆a由静止滑到水平轨道的过程中,通过杆b的平均电流为0.5A;从a下滑到水平轨道时开始计时,a、b运动的速度一时间图像如图乙所示(以a运动方向为正方向),其中ma= 3kg,mb= 2kg,g取10m/s2 , 求∶

    1. (1) 杆a在弧形轨道上运动的时间;
    2. (2) 杆a在水平轨道上运动过程中通过其截面的电荷量;
    3. (3) 在整个运动过程中杆a产生的焦耳热。
  • 18. 如图所示,一水平分界线MN把足够长的竖直边界AB和CD之间的空间分为上下两部分,MN上方区域存在竖直向下的匀强电场,MN下方区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。在AB和CD边界上,距MN高h处分别有P、Q两点。一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子(重力不计)以初速度V从点P垂直于边界AB进入匀强电场,经偏转后从边界MN进人匀强磁场,并恰好不从边界AB射出。若匀强电场的电场强度 。求∶

    1. (1) 粒子刚进人磁场时的速度v;
    2. (2) 匀强磁场的磁感应强度B;
    3. (3) 调节AB与CD两边界间的距离,使粒子恰好从Q点离开CD边界,求粒子从P点进入电场到Q点离开CD边界运动时间的可能值。

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