内容正文:
选择性必修第二册A卷(固基础)
满分:100分;时间:75min
班级:_________________;姓名:_________________;得分:_________________
一、选择题(本题共10小题,共48分。1到6题,每小题4分,每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的;7到10题,,每小题6分,每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 声呐能发射超声波,雷达能发射电磁波,超声波和电磁波相比较,下列说法正确的是( ) A.超声波与电磁波传播时,只有电磁波向外传递了能量
B.超声波与电磁波都既可以在真空中传播,又可以在介质中传播
C.在空气中传播的速度与在其他介质中传播速度相比,均是在空气中传播时具有较大的传 播速度
D.超声波与电磁波相遇时不可能会发生干涉
【答案】D
【解析】
超声波与电磁波传播时,都向外传递了能量、信息,A错误;声呐发出的超声波是机械波,不可以在真空中传播,B 错误;机械波在空气中传播时速度较小,在其他介质中传播时速度大,而电磁波恰好相反,C 错误;超声波和电磁波的频率不可能一样,所以不可能发生干涉,D正确。
2. 、、是半圆上的三点,点是圆心,为直径,。在、处各有一条垂直半圆面的长直导线,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时点的磁感应强度大小为。若将点的长直导线移至点,点的磁感应强度大小变为,则( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
根据安培定则可知,原来位置每根导线在点产生的磁感应强度方向均向上,大小为,则当点处导线移至点时,在点产生的磁感应强度方向如图所示。
由图可知,两导线形成的磁感应强度方向夹角为,由几何关系可知,点合磁感应强度大小为:,故,C正确。
3. 如图,两条间距为的平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为的电阻;一内阻为的金属棒垂直放置在两导轨上,且始终与导轨接触良好;在左侧面积为的圆形区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为,式中为常量,且;在右侧区域存在一与导轨垂直、磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里的匀强磁场。时刻,金属棒从处开始,在水平拉力作用下以速度向右匀速运动。金属棒与导轨的电阻及摩擦均可忽略。则( )
A. 通过电阻的电流不是恒定电流
B.在时刻穿过回路的总磁通量为
C.在时间内通过电阻的电荷量为
D.金属棒所受的水平拉力先增大后减小
【答案】B
【解析】
根据法拉第电磁感应定律得,则,故通过电阻的电流为恒定电流,A错误;左边的磁场方向与右边的磁场方向相同,那么总磁通量即为金属棒左侧两种磁通量之和,则在时刻穿过回路的总磁通量为,故B正确;时间内通过电阻的电荷量为,故C错误;金属棒所受的安培力大小,根据平衡条件可知,水平拉力大小等于安培力大小,即为,故拉力是一个恒量,故D错误。
4. 处在匀强磁场中的矩形线圈,以恒定的角速度绕边转动,磁场方向平行于纸面并与边垂直。在时刻,线圈平面与纸面重合,如图所示,线圈的边离开纸面向外运动。若规定方向的感应电流为正,则能反映线圈中感应电流随时间变化的图线是( )
【答案】C
【解析】
线圈在磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,可以产生按正弦规律变化的交流电。对于题图所示起始时刻,线圈的边离开纸面向外运动,速度方向和磁场方向垂直,产生的感应电流的瞬时值最大,用右手定则判断出电流方向为逆时针方向,与规定的正方向相同,所以C对。
5. 某仪器内部电路如图所示,其中是一个质量较大的金属块,左右两端分别与金属丝制作的弹簧相连,并套在光滑水平细杆上,、、三片金属片的间隙很小(固定在金属块上)。当金属块处于平衡时两根弹簧均处于原长状态。若将该仪器固定在一辆汽车上,则下列说法正确的是( )
A.当汽车加速前进时,甲灯亮
B.当汽车加速前进时,乙灯亮
C.当汽车刹车时,乙灯亮
D.当汽车刹车时,甲、乙灯均不亮
【答案】B
【解析】
向右加速时,向左移动,与接触,乙灯亮;当刹车时,向右移动,与接触,甲灯亮,故选项B正确。
6. 某发电站的输出功率为,输电线的总电阻为,用和两种电压输电。两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
由题意知输电线上的电流I=,则输电线的总电阻造成的电压损失ΔU=Ir=,故===,故选A。
7. 如图所示的振荡电路,当开关转向右边发生振荡后,下列说法中正确的是( )
A.振荡电流达到最大值时,电容器上的带电荷量为零
B.振荡电流达到最大值时,磁场能最大
C.振荡电流为零时,电场能为零
D.振荡电流相邻两次为零的时间间隔等于振荡周期的
【答案】AB
【解析】
由LC电路电磁振荡的规律知,振荡电流最大时,即是放电