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【一】
一、选择题:本题共15小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求,第10~15题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.如图所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)()
A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引
B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥
C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥
2.如图,在第一象限空间中有匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B。现有一质量为m、电荷量为q的带电粒子,由x轴上到原点的距离为x0的P点,以平行于y轴的初速度射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场。不计重力的影响。由这些条件()
A.不能确定粒子速度的大小
B.不能确定粒子通过y轴时的位置
C.不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间
D.以上三个判断都不对
3.如图所示为“探究影响通电导线受力的因素”装置图。实验时,先保持导线通电部分的长度不变,改变电流的大小;然后保持电流不变,改变导线通电部分的长度。对于该实验,下列说法正确的是()
A.当导线中的电流反向时,导线受到的安培力方向不变
B.保持电流不变,接通1、4时导线受到的安培力是接通2、3时的3倍
C.保持电流不变,接通1、4时导线受到的安培力是接通2、3时的2倍
D.接通1、4,当电流增加为原来的2倍时,通电导线受到的安培力减半
4.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,从倾角为θ的斜面上的M点水平抛出一个带负电小球,小球的初速度为v0,最后小球落在斜面上的N点。在已知θ、v0和小球所受电场力大小F及重力加速度g的条件下,不计空气阻力,则下列判断正确的是()
A.小球所受的重力大小一定大于电场力
B.可求出小球落到N点时重力的功率
C.可求出小球落到N点时速度的大小和方向
D.可求出小球从M点到N点的过程中电势能的变化量
5.如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,R1和R2为定值电阻,P为滑动变阻器R的滑片,G为灵敏电流表,A1、A2为理想电流表。开关S闭合后,两金属板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰处于静止状态。在P向下移动的过程中,下列说法中不正确的是()
A.电流表A1的示数变大
B.电流表A2的示数变小
C.油滴向上加速运动
D.G中有由a到b的电流
6.如图(甲)所示,两平行导轨与水平面成θ角倾斜放置,电源、 电阻、金属细杆及导轨组成闭合回路,细杆与导轨间的摩擦不计。整个装置分别处在如图所示的匀强磁场中,其中可能使金属细杆处于静止状态的是
A. |
B. |
C. |
D. |
7.如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在条形磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置相距较近。在这个过程中线圈中感应电流()
A.沿abcd流动
B.沿dcba流动
C.由Ⅰ到Ⅱ沿abcd流动,由Ⅱ到Ⅲ沿dcba流动
D.由Ⅰ到Ⅱ沿dcba流动,由Ⅱ到Ⅲ沿abcd流动
8.如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为,带正电且电量均为。在它们连线的水平中垂线上固定一根长为、内壁光滑的绝缘细管(水平放置),有一带正电且电量为的小球以初速度从管口射入,则( )
A.小球先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动 |
B.小球的电势能始终不变 |
C.小球受到的库仑力先做负功后做正功 |
D.从入口到出口沿着细管电势先升高后降低 |
9.如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场, ab是圆的一条直径。一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)( )
A.3t | B. | C. | D.2t |
10.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。下列叙述符合物理学史实的是()
A.法拉第通过实验发现了电磁感应现象
B.伽利略通过理想斜面实验提出力并不是维持物体运动的原因
C.安培首先发现了通电导线周围存在磁场
D.库仑总结了在磁场中运动的电荷所受磁场力的规律
11.如图所示,两平行金属板中间有相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。一带正电粒子沿极板方向以速度v0从左端射入,并恰好从两板间沿直线穿过。不计带电粒子的重力,下列说法中正确的是()
A.若粒子以小于v0的速度沿极板方向从左端射入,它将向上偏转
B.若增大两极板间的电压,粒子将向下偏转
C.若增大磁感应强度B,粒子将向上偏转
D.若减小带电粒子的电荷量,粒子将向上偏转
12.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其主体部分是两个D形金属盒,两金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时加速,如图所示。现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是()
A.增大狭缝间的距离
B.增大D形金属盒的半径
C.增大高频交流电压
D.增大磁场的磁感应强度
13.如图所示,金属板放在垂直于它的匀强磁场中,当金属板中有电流通过时,在金属板的上表面A和下表面A′之间会出现电势差,这种现象称为霍尔效应。若匀强磁场的磁感应强度为B,金属板宽度为h,厚度为d,通有电流I,稳定状态时,上、下表面之间的电势差大小为U。已知电流I与导体单位体积内的自由电子数n、电子电荷量e、导体横截面积S和电子定向移动速度v之间的关系为I=neSv。则下列说法中正确的是()
A.在上、下表面形成电势差的过程中,电子受到的洛伦兹力方向向上
B.达到稳定状态时,金属板上表面A的电势高于下表面A′的电势
C.只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2
D.只将电流I减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2
14.如图所示,1、2两个闭合圆形线圈用同样的导线制成,匝数n1=2n2,半径R1=2R2,图示区域内有均匀磁场,其磁感应强度随时间均匀减小。则下列判断正确的是()
A.1、2线圈中产生的感应电动势之比E1∶E2=4∶1
B.1、2线圈中产生的感应电动势之比E1∶E2=8∶1
C.1、2线圈中感应电流之比I1∶I2=4∶1
D.1、2线圈中感应电流之比I1∶I2=2∶1
15.如图所示,质量为m、电量为q的带正电物体,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的水平面以初速度v向左运动,那么()
A.物体的速度由v减小到零所用的时间等于
B.物体的速度由v减小到零所用的时间小于
C.若另加一个电场强度为、方向水平向左的匀强电场,物体做匀速运动
D.若另加一个电场强度为、方向竖直向上的匀强电场,物体做匀速运动
二、实验题(13分)
16.(5分)在“测定金属电阻率”的实验过程中:
(1)正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数依次是______mm、______A、______V。
(2)实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约为几欧,电压表内阻约为20kΩ,电源为干电池,其电动势E=4.5V,内阻较小。则电路图______(选填字母代号)为实验选择电路,该电路测量的金属丝电阻比真实值偏______(选填“大”或“小”)。
17.(8分)在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:
A.干电池1节
B.滑动变阻器(0~20Ω)
C.滑动变阻器(0~1kΩ)
D.电压表(0~3V,内阻约为20kΩ)
E.电流表(0~0.6A,内阻RA=0.2Ω)
F.电流表(0~3A,内阻约为0.01Ω)
G.开关、导线若干
(1)为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中滑动变阻器应选_____,电流表应选_____。(填写器材前的序号)
(2)某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U-I图象如图乙所示,由图象可得电池的电动势为______V,内电阻为______Ω。(保留到小数点后1位)
二、计算题(共37分,要求写出必要的文字说明、方程式或重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
18.(12分)
如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处于竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动。此时adeb构成一个边长为l的正方形。棒的电阻为r,其余部分电阻不计。开始时磁感应强度为B0。
(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增量为k,同时保持棒静止。求棒中的感应电流大小及方向;
(2)在上述(1)情况中,始终保持棒静止,当t=t1s末时需施加的垂直于棒的水平拉力为多大;
(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化(写出B与t的关系式)。
19.(12分)
如图所示,在水平桌面上有两个静止的物块A和B(均可视为质点),质量均为m=0.2kg,桌子处于方向斜向右上方与水平方向成45°、电场强度E=10N/C的匀强电场中。物块A带正电,电荷量q=0.1C,A与桌面的动摩擦因数μ=0.2,物块B是绝缘体,不带电,桌面离地面的高度h=5m。开始时,A、B相距l=2m,B在桌面的边缘,在电场力作用下,A开始向右运动,A、B碰撞后交换速度,A、B间无电荷转移,不计空气阻力,g取10m/s2,求:
(1)A经过多长时间与B相碰;
(2)A、B落地点之间的水平距离。
20.如图所示,xOy坐标系中,在y<0的区域内分布有沿y轴正方向的匀强电场,在0<y<y0的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子以初速度v0由坐标(0,-y0)处沿x轴正方向射入电场。已知电场强度大小粒子重力不计。求:
(1)粒子第一次到达x轴速度的大小和方向;
(2)要使粒子不从y=y0边界射出磁场,求磁感应强度应满足的条件;
(3)要使粒子从电场进入磁场时能通过点P(50y0,0)(图中未画出),求磁感应强度的大小。
【二】
1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔,将自己所在县(市、区)、姓名、试室
号、座位号填写在答题卷上对应位置,再用2B铅笔将准考证号涂黑。
2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,
用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,答案不能写在试卷或草稿纸上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域
内相应的位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再在答题区内写上新的答案;
不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效。
第Ⅰ卷选择题(共40分)
一、本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.关于传感器工作的一般流程,下列说法中正确的是
A.非电学量→敏感元件→转换电路→电学量→转换元件
B.电学量→敏感元件→转换电路→转换元件→非电学量
C.非电学量→敏感元件→转换元件→转换电路→电学量
D.非电学量→转换电路→转换元件→敏感元件→电学量
2.根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是
A.阻碍引起感应电流的磁通量B.与引起感应电流的磁场反向
C.与引起感应电流的磁场方向相同D.阻碍引起感应电流的磁通量的变化
3.如右图所示,R3是光敏电阻,当开关S闭合后在没有光照射时,a、
b两点等电势,当用光照射电阻R3时,则
A.R3的电阻变小,a点电势高于b点电势
B.R3的电阻变小,a点电势低于b点电势
C.R3的电阻变大,a点电势高于b点电势
D.R3的电阻变大,a点电势低于b点电势
4.图中的四个图分别表示匀强磁场的磁感应强度B、闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路中产生的感应电流I的相互关系,其中正确是 ( )
5.如下图所示,两条柔软的导线与两根金属棒相连,组成竖直平面内的闭合电路,且上端金属棒固定,下端金属棒自由悬垂.如果穿过回路的磁场逐渐增强,则下方金属棒可能的运动情况是
A.向左摆动B.向右摆动
C.向下运动D.向上运动
6.下列物理学史实,叙述正确的是
A.司南勺是根据磁石指向南北而发明的
B.奥斯特最早发现了电流的磁效应
C.安培确定了磁场对电流作用力的规律
D.麦克斯韦首先发现了电磁感应规律
7.线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图像如下图所示,由下图中可知
A.在A和C时刻线圈处于中性面位置
B.在B和D时刻穿过线圈的磁通量
C.在O~D时间内线圈转过的角度为2
D.若从O~D时间为0.02s,则在1s内交变电流的方向改变100次
8.电能输送过程中,若输送的电功率一定,在输电线电阻保持不变的情况下,输电线上损失的电功率
A.与输送电压的平方成正比
B.与输送电压的平方成反比
C.与输电线上电压降的平方成正比
D.与输电线中电流的平方成正比
第Ⅱ卷非选择题共6题,共60分
二、非选择题,包括必考题和选考题两部分。第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须做答。第13、14题为选考题,考生根据要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
(一)必考题(4题,共47分)
9.(13分)
(1)用如右图所示的实验装置研究电磁感应现象.当有电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转.下列说法正确的是。
A.当把磁铁N极向下插入线圈时,电流表指针向左偏转
B.当把磁铁N极从线圈中拔出时,电流表指针向左偏转
C.保持磁铁在线圈中静止,电流表指针不发生偏转
D.磁铁插入线圈后,将磁铁和线圈一起以同一速度向上运动,电流表指针向左偏
(2)1831年8月29日,法拉第终于取得突破性进展。这次他用一个软铁圆环,环上绕两个互相绝缘的线圈A和B,如下图所示。他在日记中写道:“使一个有10对极板,每板面积为4平方英寸的电池充电。用一根铜导线将一个线圈,或更确切地说把B边的线圈的两个端点连接,让铜线通过一定距离,恰好经过一根磁针的下方(距铁环3英尺远),然后把电池连接在A边线圈的两端;这时立即观察到磁针的效应,它振荡起来,最后又停在原先的位置上,一旦断开A边与电池的连接,磁针再次被扰动。”
①请根据法拉第日记的描述,在答题卷的虚
线框内用笔画线代替导线,完成电路的连接。
②在上述实验中,下列说法正确的是。
A.当接通电池的瞬间,小磁针不动
B.切断电源时,小磁针突然跳动一下
C.如果维持接通状态,则小磁针无反应
D.当接通电源的瞬间与切断电池时,小磁针偏转方向相反
10.(10分)如下图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20
Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体
棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒
的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑
动时,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小;
(2)回路中感应电流的大小;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小.
11.(10分)如下图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝;线圈总电阻为1,外接电阻R=9,匀强磁场的磁感强度为B=T,当线圈以300转/分的转速匀速旋转时,求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转过s时电动势的瞬时值为多大?
(3)电路中电压表和电流表的示数各是多少?
12.(14分)水能是可再生能源,可持续地利用它来发电,为人类提供“清洁”的能源.
(1)若一水力发电站水库的平均流量为Q(m3/s),落差为h(m),下落前水的流速为v(m/s),发电机的效率为,重力加速度为g,则全年的发电量为多少度?(设流过
发电机后水的速度为零一年按365天计)
(2)某小型水力发电站水流量为Q=10m3/s,落差h=5m,不考虑水下落前的流速,取
Ρ水=1.0×103kg/m3,g=10m/s2.发电机效率50%,输出电压为400V,若要向一乡镇供电,输电线的总电阻为R=8Ω,为使线路上损耗功率限制在发电机输出功率的8%,需在发电机输出端安装升压变压器,若用户所需电压为220V,则在用户处需安装降压变压器.求:
①发电机的输出功率;
②输电线上的电流强度;
③升压变压器和降压变压器的原副线圈的匝数比.
(二)选考题:共13分。
请考生从给出的第13、14题中任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应题号边的方框涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则按所做的第一题计分。
13.[选修3-3](13分)
(1)(5分)下列说法中正确的是(填正确答案标号,选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,但气体的压强不一定增大
B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内*器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定
E.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体
F.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
(2)(8分)如下图所示,一圆柱形容器竖直放置,通过活塞封闭着摄氏温度为t的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,现通过电热丝给气体加热一段时间,结果使活塞又缓慢上升了h,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为,重力加速度为g,不计器壁向外散失的热量及活塞与器壁间的摩擦,求:
①气体的压强;
②这段时间内气体的内能增加了多少?
14.[选修3-5](13分)
(1)关于α粒子散射实验,下列说法正确的是(5分)(填正确答案标号,选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.只有极少数α粒子发生了大角度散射
B.α粒子散射实验的结果说明了带正电的物质只占整个原子的很小空间
C.α粒子在靠近金原子核的过程中电势能减小
D.α粒子散射实验的结果否定了汤姆生给出的原子“枣糕模型”
E.原子中存在着带负电的电子
F.原子只能处于一系列不连续的能量状态中
(2)(8分)如下图所示,甲车的质量是2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,甲车右端放一个质量为1kg的小物体.乙车质量为4kg,以5m/s的速度向左运动,与甲车碰撞以后甲车获得8m/s的速度,物体滑到乙车上.若乙车足够长,上表面与物体的动摩擦因数为0.2,则物体在乙车上表面滑行多长时间相对乙车静止?(g取10m/s2)