第20期 《必修第三册》核心素养阶段测试(四) 测试内容第2—3章-【数理报】2024-2025学年高二物理必修第三册同步学案(教科版2019)

2024-12-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理教科版必修第三册
年级 高二
章节 第二章 电路及其应用,第三章 电磁场与电磁波初步
类型 作业-单元卷
知识点 -
使用场景 同步教学-单元练习
学年 2024-2025
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.35 MB
发布时间 2024-12-27
更新时间 2024-12-27
作者 《数理报》社有限公司
品牌系列 数理报·高中同步学案
审核时间 2024-12-27
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来源 学科网

内容正文:

书 《必修第三册》核心素养阶段测试(四) ◆ 数理报社试题研究中心 (测试内容:第2章—第3章)  (说明:本试卷为闭卷笔答,答题时间75分钟,满分100分)  题 号 一 二 三 四 总 分 得 分 第Ⅰ卷 选择题 (共46分) 一、单选题(本题共7小题,每题4分,共28分,选对得4分,选错或不 选得0分) 1.关于电磁场理论的叙述正确的是 (  ) A.变化的磁场周围一定存在着电场,与是否有闭合电路有关 B.周期性变化的磁场产生同频率变化的电场 C.变化的电场和稳定的磁场相互关联,形成一个统一的场,即电磁场 D.电场周围一定存在磁场,磁场周围一定存在电场 2.如图1所示,宇宙中“破坏力”最强的天体“磁 星”,危险程度不亚于黑洞,其磁感应强度相当于地 球磁场的1000万亿倍,下列有关磁星的磁场说法正 确的是 (  ) A.“磁星”周围某点的磁场方向可以用磁感线在 该点的切线方向表示 B.距“磁星”很远处磁感线中断 C.磁场只存在于“磁星”外部,而“磁星”内部不存在磁场 D.“磁星”表面的磁场非常强,故磁感线非常密集,磁感线可能相切 3.(2024陕西省菁师联盟一模)北京时间2023年10月3日,据诺贝尔 奖官方网站公布,2023年诺贝尔物理学奖颁发给 Pierre等三位物理学家, 以表彰他们“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方 法”.阿秒(as)这种时间尺度,适合用来描述电子在原子内部运动的情况, 1as=10-18s,例如电子绕氢原子核一周大约是150as.已知电子所带电荷 量为1.6×10-19C,氢原子核外电子绕原子核做匀速圆周运动.根据以上信 息估算氢原子核外电子绕核运动的等效电流大约为 (  ) A.1×10-3A B.1×10-21A C.2.4×10-17A D.2.4×10-35A 4.(2023江苏盐城学业考试)如图2所示, 边界MN右侧存在匀强磁场,现使边长为L的正 方形闭合金属线框由边界左侧以速度 v匀速运 动到图中虚线位置.此过程线框中产生感应电流 的时间为 (  ) A.Lv B. 2L v C. 3L v D. 4L v 5.(2023河南省周口市项城市第一高级中学月考)超级计算机机房为 防止静电危害,在机房铺设防静电地板,可以防止静电产生危害.某均匀材 质制作的防静电地板尺寸为80cm×80cm×1cm,在实验室测量该地板电 阻时,分别把前后、上下、左右面接入电路,其中最大的电阻为106Ω,则该 地板材质的电阻率约为 (  ) A.1010Ω/m B.108Ω/m C.106Ω/m D.104Ω/m 6.(2023广东佛山期中)VR(虚拟现实技术)是近年来火热的新兴技 术,其应用场景之一是进行虚拟实验.如图3所示是一款VR眼镜及其相关 参数,关于该VR眼镜.下列说法正确的是 (  ) 电池容量 4000mA·h 工作电压 DC10V 额定功率 20W 机身重量 400g A.mA·h是能量单位 B.理论上该眼镜充满电后只能连续工作1小时 C.该眼镜的额定电流为2A D.该眼镜充满电所储存的能量为1×106J 7.(2023天津武清区河西务中学月考)如图 4所示,光敏电阻被光照射时电阻会变小,电源 电动势为E,内阻为r.在有光照射电阻R1时,灯 泡L正常发光.当无光照射R1时,下列判断正确 的是 (  ) A.光敏电阻R1两端的电压不变 B.通过光敏电阻R1的电流将变大 C.电源消耗的总功率变大 D.灯泡消耗的功率变小 二、多选题(本题共3小题,每题6分,共18分,每小题给出的四个选项 中,有多个选项是正确的,全选对的得6分,少选的得3分,有错选或不选的 得0分) 8.(2023河北邢台市第二中学期中)如图5所 示,固定的水平长直导线中通有向右的恒定电流I,闭 合的矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导 线平行,线框由静止释放,在下落过程中(线框不会 发生翻转),下列判断正确的是 (  ) A.线框所在处的磁场垂直纸面向外 B.穿过线框的磁通量逐渐增加 C.线框中产生感应电流 D.线框的机械能减少 9.(2024山东日照莒县联考)小明坐在汽车的 副驾驶位上看到一个现象:当汽车的电动机启动 时,汽车的车灯会瞬时变暗.汽车的电源、理想电流 表、车灯、电动机连接的简化电路如图6所示,已知 汽车电源电动势为12V,内阻为0.2Ω.仅闭合 S2 接通车灯时,电流表示数为10A(车灯可看作不变 的电阻);然后再闭合S1,电动机启动时,电流表示数为50A,电动机的线 圈电阻为0.01Ω.下列论述正确的是 (  ) A.仅接通车灯时,车灯的功率为120W B.电动机启动时,车灯的功率为4W C.电动机启动时,电动机的输入功率为100W D.电动机启动时,输出的机械功率约为72.96W 10.(2023吉林长春外国语学校月考)如图7 所示,直线Ⅰ为某电源的伏安特性曲线,曲线Ⅱ为 某小灯泡的伏安特性曲线.则下列判断中正确的是 (  ) A.电源的电动势E=3.0V B.电源的内阻r=1Ω C.该灯泡直接与该电源相接时,灯泡电阻为1Ω D.该灯泡直接与该电源相接时,灯泡功率为1.5W 第Ⅱ卷 非选择题 (共54分) 三、实验题(本题共2小题,共16分,将正确答案填在题中横线上或按 要求作答) 11.(8分)(2023湖北荆州松滋市第一中学月考)小何做了一系列与 通电螺线管相关的实验,如图8甲所示,实验中所用的磁传感器测得的是 磁感应强度沿探管方向的分量,磁传感器探管前段是直径为0.8cm的圆 面,且端面与探管轴线垂直. ! " # ! ! ! ! ! ! ! ! ! $ % # ! ! ! ! ! ! ! ! ! & ' # ! ! ! ! ! ! ! ! ! " # ( ) * ! " + $ % + & ' $ # ( , - . / 0 1 2 3 4 . % # ( 5 ) 6 7 8 9 : - ; 8 < = 7 > ! " # $ 名 师 名 卷 ? @ A BCDEFGH< % & '% !!!" & (&) !" $&$' * "" + $( , !"#$ !"#$%&'() ! IJKL#MNOPQB ! IRKL#MNOQSTUVWXYZ MNOQ[\]^_`ab ! cdKL#efgh ! hi#jkl ! mnopqrcds'# )*"'+&,&,- t . u ! vwx'# $"+$/, ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " # $ $$ $$ % ! $ ! % & " 0 ' ( 1 ! ' ! ( ) 2 3 1 $ 1 " * ( ! 4 )+2 ,+5 ! " %#& "#( & "#& $#& ! , 2 ! " ! / 书 (1)根据以上原理图完成实验电路图乙的连线. (2)闭合开关,保持通过螺线管的电流不变, 将磁传感器探管沿螺线管轴线插入,记录探管前端 进入螺线管不同深度d处的磁感应强度大小B,得 到B随d的变化关系如图丙所示.当探管前端位于 通电螺线管中部时,通过探管端面的磁通量为 Wb.(结果保留2位有效数字). (3)小何想估算绕制螺线管的铜线长度. ①他用多用电表测量绕制螺线管所用铜线的阻值时,应选用的挡位 是 A.直流电流挡 B.直流电压挡 C.欧姆挡 ②他测得绕制螺线管铜线的阻值为48Ω,铜线直径为0.2mm.若所 用铜线的电阻率为1.54×10-8Ω·m,则可估算出绕制该螺线管的铜线长 度为 m.(结果保留2位有效数字) 12.(8分)(2023山东济宁期末)某学习小组测量一电池组的电动势 和内阻,他们找到了如下的实验器材: 电池组(电动势约为3.0V,内阻约为1Ω); 灵敏电流计G(满偏电流Ig =100μA,内阻Rg =200Ω); 定值电阻R1 =1Ω,定值电阻R2,变阻箱R; 开关,导线若干. 学习小组研究器材,思考讨论后确定了如下的实验方案,设计了如图 9甲所示的电路图. (1)在实验设计中,灵敏电流计与定值电阻 R2串联改装成一个量程 为3V的电压表,则定值电阻R2的阻值应为 Ω; (2)采集灵敏电流计的读数I和变阻箱的读数 R,作出了如图乙所示 的图像.已知电源中的电流远大于灵敏电流计中的电流,计算时不考虑电 流计中的电流,图线的斜率为 k,纵截距为 b,则测得电池组的电动势为 ,内阻为 ;(用题目中所给的字母表示) (3)电池组电动势的测量值与真实值相比 .(选填“偏大”或 “相等”或“偏小”) 四、计算题(本题共3小题,共38分,解答应写出文字说明、方程式和 演算步骤.只写出最后结果的不能给分,有数值计算的题,答案中必须写出 数值和单位) 13.(12分)如图10所示,“∠”形金属框架平 面与匀强磁场 B垂直,导体棒 ab能紧贴金属框架 运动,且始终与导轨ON垂直. (1)若 B=0.1T,ab从 O点出发,向右以 1m/s的速度匀速运动4s时,回路的磁通量的变化 是多少? (2)在图中,若回路面积从S0=8m 2变成St=18m 2,B从B0=0.2T 变到B1 =0.8T,则回路中的磁通量变化量是多少? 14.(10分)(2023四川绵阳南山中学月考) 如图11所示电路中,电源的电动势E=9V,内 阻r=1Ω,定值电阻R1 =3Ω,R2 =6Ω,电容 C=30μF,电动机的额定电压为U=6V,内阻 r0 =0.5Ω.闭合开关S,电动机正常工作.求: (1)电动机的输出功率P; (2)此时电容C的电荷量q. 15.(16分)(2023河南濮阳一高月考)如图12所 示,滑动变阻器的总阻值为50Ω,小灯泡L的铭牌上 标有“4V 1W”的字样.当滑片 P滑至图中某一位 置时,小灯泡 L恰好正常发光,此时理想电流表的示 数为0.45A;由于小灯泡L断路,导致理想电流表的 示数变为0.50A,理想电压表的示数为10V.已知电 源和导线均完好,电路中各处接触良好.求: (1)滑动变阻器接入电路的阻值; (2)电源的电动势和内阻. ! !"#$% !"# & ! !'()* ! +,-./% $%#! &#'(!'#) ! 0123%456789:;<=>? !%' @AB1CDEFB+,- ! GH+I% $%$$$) ! 9J-K1LM% $%#! !#'(!'%* +%#! !#'(!'%( NOPQ ! RSTUV019J-3WXYZ[\G]N^Q ! GHRSLMT !!!,# ! _`abRcdRefR ! 01gYZh6N9Qijklm1 ! nopqr_s@T !-++++-+++!!+ ! no-./T +%#!!#'(!'## ! tuvwxyzO{|}~€N‚ƒ9„…<†‡ˆ‰Š‹Œ !! ŽQ|‘~|’“”•–UVtu9J-3W—˜ M ™ š N›œžŸ '- "Q ! ! ! ! "#./ '0+ !"# !"+ +"# $ $ $ $ $ $ $ $ + - , !+ !' %#1. ! ! , 2 & ' & ! & ' ( ! ) *3 &! ! & *! &! " # ! * 4 + & ' & ! 5 , - ! !! ' . / ( " -#" ! !+ 0 6 3 & ' 1 5 7 , - ! !' ! " # $ !! 书 第17期3版参考答案 A组 1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A 7.B 提示: 1.由于磁感线上某点的切线所指的方向为该点磁 场的方向,所以磁感线不能相交,若相交,则同一点的磁 场会出现两个方向,故A错误;磁感应强度是矢量,磁感 线的疏密程度反映磁场的强弱,切线方向表示磁感应强 度的方向,故B错误,D正确;匀强磁场磁感应强度相同, 并不是沿磁感线的方向越来越小,故C错误. 2.根据对称性可知Φ1 =Φ3,根据磁场的叠加,2位 置通过线框的磁通量为0,则Φ1 =Φ3 >Φ2,故C正确. 3.P处的磁感应强度与磁场本身有关,与是否将通 电导线移走无关,故将该通电导线从磁场中撤走后,P处 的磁感应强度不变,则P处的磁感应强度大小为B=FIL = 1.00.2×0.5T=10T,故D正确. 4.当电流从电磁铁的接线柱a流入时,从上向下看, 电流沿顺时针方向,由右手螺旋定则可得,电磁铁下端 为N极,上端为S极,由同名磁极相互排斥,异名磁极相 互吸引可得,小磁铁被吸引向下运动,所以小磁铁下端 为N极.故C正确. 5.根据安培定则可判断出通电螺线管右边为 S极, 左边为N极,在螺线管外部磁感线从N极回到S极,内部 从S极到N极;由于M1和M2被磁化后的N极和所在位 置磁感线方向一致,故M1的左端为N极,右端为S极,M2 的右端为N极,左端为S极.故A正确. 6.设每一根导体棒的电阻为R,长度为L,则电路中, 上下两路电阻之比为R1∶R2=2∶1,根据并联电路两端 电压相等的特点可知,上下两路电流之比I1∶I2 =1∶2, 又因为通电直导线在O点产生磁场的磁感应强度与导线 中的电流强度成正比,根据安培定则和矢量的叠加原理 可知,MLN支路电流在 O点产生的磁场垂直纸面向里, 磁感应强度与MN边在O点产生的磁感应强度相等,方 向相反,所以整个线框在O点产生的磁场磁感应强度大 小为0.故A正确. 7.设条形磁铁在 P点的磁感应强度为 B,未旋转条 形磁铁时,两个磁场在P点的方向相同均由南指向北,由 磁场的叠加可得B+B0 =B1,条形磁铁旋转后,地磁场 方向未变,大小为B0,方向由南向北,条形磁铁在P点磁 感应强度大小也不变仍为B,方向由西指向东.根据叠加 原理可得 B合 = B 2+B槡 2 0,代入数据可得 B合 = 2B20+B 2 1-2B0B槡 1,故B正确. 8.N 无 变小 能 9.(1)BS;(2)12BS;(3)-2BS. 解析:(1)以图示情况下的磁通量为正值,则此时穿 过线圈平面的磁通量为Φ0 =BS. (2)线圈从初始位置绕OO'轴转过60°时,穿过线圈 平面的磁通量为Φ1 =BScos60°= 1 2BS. (3)线圈从初始位置转过180°时,穿过线圈平面的 磁通量为Φ2 =BScos180°=-BS. 则穿过线圈平面的磁通量变化了 ΔΦ =Φ2-Φ0 =-2BS. 10.(1)20T;(2)20T. 解析:(1)由磁感应强度的定义式得 B=FIL= 5N 2.5A×1×10-1m =20T. (2)公式B=FIL是磁感应强度的定义式,磁感应强 度大小B与磁场本身有关,与导线的长度L、电流I的大 小无关,如果把通电导线中的电流增大到5A,该处的磁 感应强度大小仍为20T. B组 1.BC 2.BD 3.AD 提示: 1.地球仪受到重力和同名磁极的相互排斥力,保持 平衡状态,故A错误;为了保证地球仪和底座之间始终是 斥力,线圈中的电流方向就不能改变,所以电路中的电 源必须是直流电源,故B正确;由图可知螺线管的上端为 N极,根据右手螺旋定则可知电路中的 b端点须连接直 流电源的正极,故C正确;若线圈中的电流增大,地球仪 受到的磁力增大,地球仪与底座之间距离变大,地球仪 高度升高,但是最后还是会处于静止状态,故D错误. 2.磁感应强度是矢量,磁通量是标量,故 A错误;穿 过线圈的磁通量为零,则该处的磁感应强度不一定为 零,故B正确;一小段通电直导线在磁场中某处不受磁场 力作用,可能是直导线与磁场方向平行,而该处的磁感 应强度不一定为零,故C错误;磁感应强度的大小是由磁 场本身决定的,与放入该处的通电导线所受安培力无 关,故D正确. 3.根据右手螺旋定则可知,通电螺线管产生的磁场 方向沿轴线向上,故A正确;直线电流在a点产生的磁场 的方向沿切线指向外,在 b点产生的磁场方向沿切线指 向里,所以a、b两点合磁场的方向垂直,故B错误;a、b两 点合磁场的磁感应强度大小均为Ba=Bb=槡2B,故C错 误,D正确. 4.(1)前 (2)将电源正负极对换 将探管从另一端插入 (3)D (4)B 5.(1)5×10-6T,与水平方向成53°斜向下; (2)8×10-6Wb. 解析:(1)根据题意可知,依据 平行四边形定则可得地磁场B的大 小为 B= B2x+B 2 槡 y =5×10 -6T B与水平方向的夹角(即磁倾 角) α=arctan By Bx =arctan43 =53°. (2)地磁场与水平面不垂直,取其与水平面垂直的 By分量,故磁通量为 Φ =ByS=4×10 -6×2.0Wb=8×10-6Wb. 第18期3版参考答案 A组 1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.A 7.B 提示: 1.麦克斯韦建立了电磁场理论并且预言了电磁波 的存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在.故B正确. 2.X波段和S波段均为电磁波,它们在空气中的传 播速度相同,故A错误;根据v=fλ,X波段的频率较大, 可知在空气中S波段的波长比X波段的更长,故B错误; S波段和X波段的频率都比紫外线的小,故C正确;能量 子的能量与其频率成正比,X波段能量子的能量大于 S 波段能量子的能量,故D错误. 3.A图中,由于线圈不闭合,则不会产生感应电流. 故A错误;B图中,由于两棒的速度相同,则闭合电路的 磁通量不发生改变,则不会产生感应电流.故 B错误;C 图中,由于导体框与磁场方向平行,则穿过导体框的磁 通量始终为零,则导体框中没有感应电流.故 C错误;D 图中,导体棒相当于电源,由导轨构成的闭合回路的磁 通量发生改变,因此电路中会产生感应电流.故D正确. 4.由题意知,电离一个分子的能量等于照射分子的 光子能量,E=hν=hcλ =2×10-18J,故B正确. 5.车轮运转时,铁质齿轮P与车轮同步转动,当每个 轮齿在接近和离开磁铁Q时,穿过线圈中的磁通量都会 发生改变,线圈中总会感应出感应电流,故AC错误,D正 确;汽车车轮抱死时,铁质齿轮 P不转动,线圈中的磁通 量不会发生改变,线圈中没有感应电流,故B错误. 6.录音过程中,电信号转变为磁信号,而放音过程 中,磁带上的磁信号转变为电信号,因此放音过程为磁 生电的过程,即为电磁感应,录音过程为电生磁的过程, 即为电流的磁效应.故A正确. 7.设MN长为L,为使MN棒中不产生感应电流,则 应使磁通量不发生变化,即B0lL=BL(l+v0t- 1 2at 2), 解得B= 2B0l 2l+2v0t-at 2,故B正确. 8.(1)BD (2)会 不会 会 (3)磁通量发生变化 9.9.4×10-6m 2.11×10-20J. 解析:(1)由题意λm·T=2.90×10 -3m·K,则 λm = 2.90×10-3 273+37 m≈9.4×10 -6m. (2)根据公式E=hc λm =6.626×10-34× 3×10 8 9.4×10-6 J ≈2.11×10-20J. 10.(1)3.0×10-3m (2)300个 解析:(1)光脉冲持续时间即为发射一个光脉冲所 需要的时间,所以一个光脉冲的长度为 ΔL=cΔt=3.0×108×1.0×10-11m=3.0×10-3m. (2)一个光脉冲所具有的能量为 ΔE=PΔt=1.0×1010×1.0×10-11J=0.1J 消除面积为50mm2的色斑需要的光脉冲数是 n= ES1 ΔES =60×50×10 -2 0.1×1 =300(个). B组 1.CD 2.ABD 3.CD 提示: 1.原子的能量是量子化的,原子从高能级会自发地 向低能级跃迁,向外放出光子.光子的能量 hν=E初 - E末,由于能级的分立性,放出的光子的能量也是分立的. 故CD正确. 2.根据题意可知,松开按钮和按下按钮的过程中,穿 过螺线管的磁通量发生变化,螺线管的产生感应电流, 故AB正确;按住按钮不动,穿过螺线管的磁通量不发生 变化,螺线管中不产生感应电流,故C错误,D正确. 3.读卡机发射的电磁波能在真空中传播,故A错误; IC卡工作肯定不是依靠X射线,X射线的辐射能量比较 大,长时间接触对人体有害,故B错误;IC卡工作所需要 的能量来源于卡内产生的感应电流,故 C正确;IC卡既 能接收读卡机发射的电磁波,也有向读卡机传输数据的 功能,故D正确. 4.更短 更大 更大 5.(1)2×10-4s (2)5×1015个 解析:(1)已知激光器的功率 P=10W,每次“点 焊”需要的能量E=2×10-3J,根据E=Pt得,每次“点 焊”视网膜的时间是t=EP = 2×10-3 10 s=2×10 -4s. (2)设每个光子的能量为E0,则E0=hν=h c λ ,在 这段时间内发出的激光光子的数量 n= EE0 =Eλhc= 2×10-3×500×10-9 6.63×10-34×3×108 个≈5×1015个. 第19期3、4版参考答案 1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.D 提示: 1.司南指向会受到附近磁铁的干扰,是由于磁铁干 扰了附近的地磁场,故A错误;放置磁勺的光滑青铜盘不 能改用光滑的铁盘代替,因为铁盘会被磁化,会干扰附 近的地磁场,故B正确;由于司南的勺柄静止时指向南 方,地磁场是南北指向,所以勺柄是磁勺的 S极,故 C错 误;由于地磁场无论是北半球还是南半球,地磁场的水 平分量都是南北指向,司南的勺柄在北半球和南半球指 示的方向相同,故D错误. 2.磁感应强度B是描述磁场强弱的物理量,既有大 小又有方向,是矢量,故A错误;公式B=FIL是磁感应强 度的定义式,磁感应强度B用F与IL的比值来量度,其大 小由磁场本身决定,与F和IL无关,故B错误;虽然B= F IL,但一小段通电导体在某处不受磁场力,并不能说明 该处一定无磁场,可能是电流方向与磁场方向平行,故C 正确;根据B=FIL可知,通电导线在磁场中受力越大,磁 场不一定越强,故D错误. 3.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的磁场产生电 场,故乙、丙、丁都可以产生电场,故A错误,B正确;均匀 变化的磁场产生恒定的电场,周期性变化的磁场产生周 期性变化的电场,从而产生电磁波,故丙、丁可以产生电 磁波.故CD错误. 4.普朗克长度为 lp = hG c槡3,则普朗克时间为 tp = lp c = hG c槡5,故D正确. 5.太阳能、风能、水能、地热能等自然资源属于可再 生资源,故 A错误;太阳能光伏板能把太阳能转化成电 能,但不是全部转化,会有损耗,故B错误;                                                                                                                                                                                         手机无线充电 !! " ! # ! ! " # $ !" 书 是应用电磁感应原理,所以手机无线充电要放在无线充 电线圈上,不能直接放在太阳能光伏板上,故 C错误;手 机无线充电技术是应用电磁感应原理,故D正确. 6.由题可得,穿过该圆面的磁通量为 Φ =BSsin 30°,则此匀强磁场的磁感应强度为 B= ΦSsin30°= 3.0×10-5 6.0×10-4×12 T=0.1T,故B正确. 7.设 B、C两点的导 线在D点产生的磁场的磁 感应强度均为 B,则两磁 场方向夹角为120°,则由 平行四边形定则可知B= B0,若把置于C点的直导线移至A点,电流大小和方向都 不变,则在A、B两处的导线在D点的磁感应强度大小仍 均为B0,两磁场的夹角为60°,则合磁场为B′=2B0cos30° =槡3B0,方向竖直向下.故D正确. 8.ABC 9.BCD 10.ACD 提示: 8.能量子假说认为,物质发射(或吸收)能量时,能 量不是连续的,而是一份一份进行的,每一份能量单位, 称为“能量子”,能量子的能量ε=hν,ν为带电微粒的振 动频率,h为普朗克常量,故ABC正确,D错误. 9.ab、cd均向右运动,当v1=v2时,闭合回路的磁通 量不变,故没有感应电流产生,故A错误;B、D两项所述 情况,闭合回路的磁通量增加,C项所述情况,闭合回路 的磁通量减少,均有感应电流产生,故BCD正确. 10.当海面无波浪时,线圈没有相对磁铁上下运动, 则线圈没有切割磁感线,所以灯塔无法发光,故 A错误; 海水上下振荡速度越快,则产生的感应电动势越大,感 应电流就越大,灯泡发光就越亮,故 B正确;当线圈上下 运动时,线圈切割磁感线,所以回路中有感应电流,故 C 错误;根据对称性可知,圆形线圈上各位置的磁感应强 度大小相等,方向不同,故磁感应强度不相同,故D错误. 11.(1)发生 不发生 (2)向右 不发生 12.(1)等于 小 1.44×105N (2)右 交流 分区段 13.(1)πWb,4πWb; (2)π2Wb; (3)8πWb 解析:(1)根据公式Φ =BS得 Φa =BSa =πWb,Φb =BSb =4πWb (2)当磁场方向改变为与纸面成30°角向里时线圈 a中的磁通量大小为Φ′a =Bsin30°·Sa = π 2Wb. (3)磁场反向后线圈b中的磁通量的变化量大小为 ΔΦb =-BSb-BSb =-8πWb 故磁通量变化量大小为8πWb. 14.(1)12B0L 2; (2)B= B0L (L+vt) 解析:(1)t=0时穿过MDEN回路的磁通量为 Φ =BSsinθ= 12B0L 2 (2)当穿过MDEN回路的磁通量不变时,MN棒中不 产生感应电流,可得Φ =BL(L+vt)sinθ 解得B与t的关系式为B= B0L (L+vt). 15.(1)2∶1;(2)垂直纸面向里,14I0 解析:(1)C点的磁场沿 BC 方向向右,根据安培定则分别表 示两导线在C点形成的磁感应强 度如图所示,得BA∶BB =2∶1. (2)根据安培定则,B点处 导线中电流方向垂直纸面向里, 根据题意BA =k I0 rAC ,BB =k IB rBC 根据几何关系rAC =2rBC,又BA∶BB =2∶1 解得IB = 1 4I0. 第20期参考答案 1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.C 7.D 提示: 1.变化的磁场周围产生电场,当电场中有闭合回路 时,回路中有电流,若无闭合回路,电场仍然存在,与电 路是否闭合无关,故A错误;周期性变化的磁场产生的电 场一定也是周期性变化的,且频率相同,故 B正确;若形 成电磁场必须有周期性变化的电场和磁场,故C错误;只 有变化的电场才能产生磁场,只有变化的磁场才能产生 电场,故D错误. 2.“磁星”周围某点的磁场方向可以用磁感线在该 点的切线方向表示,故A正确;磁感线是闭合的曲线,则 距“磁星”很远处磁感线不会中断,故 B错误;在“磁星” 外部和内部都有磁场,内部和外部磁感线组成闭合的曲 线,故C错误;“磁星”表面的磁场非常强,故磁感线非常 密集,但是磁感线不可能相切,故D错误. 3.根据电流的定义式I= qt= e T = 1.6×10-19 150×10-18 A ≈1×10-3A,故A正确. 4.线框在整个运动过程中,只在右侧边框恰好进入 磁场到线框恰好完全进入磁场的过程中产生感应电流, 此过程线框的位移为L,故根据匀速直线运动规律可得, 产生感应电流的时间为t= Lv,故A正确. 5.由公式R=ρLS可知,该地板材质的电阻率ρ= RS L = 106×0.8×0.01 0.8 Ω/m=10 4Ω/m,故ABC错误,D 正确. 6.mA·h是电荷量单位,故A错误;该眼镜的额定电 流为I=PU = 20 10A=2A=2000mA,理论上该眼镜充 满电后能连续工作t=40002000h=2h,故B错误,C正确; 该眼镜充满电所储存的能量为W=Pt=20×7200J= 1.44×105J,故D错误. 7.当无光照射R1时,R1的电阻变大,根据闭合电路 欧姆定律I= ERL+R1+r ,U1=E-I(RL+r)可知,干路 电流I减小,即通过光敏电阻R1的电流将变小,光敏电阻 R1两端的电压变大,故AB错误;电源消耗的总功率P= EI,干路电流减小,则电源消耗的总功率变小,故C错误; 灯泡消耗的功率PL =I 2RL,干路电流减小,则灯泡消耗 的功率变小,故D正确. 8.CD 9.BD 10.AD 提示: 8.根据右手螺旋定则可知,线框所在处的磁场垂直 纸面向里,故A错误;距离导线越远则磁场越弱,则穿过 线框的磁通量逐渐减小,故B错误;由于穿过线框的磁通 量逐渐减小,则线框中产生感应电流,故 C正确;由能量 守恒定律可知,由于线圈中有电能产生,则线框的机械 能减少,故D正确. 9.车灯接通电动机未启动时,根据闭合电路的欧姆 定律有I= ER+r,求得R=1Ω,仅接通车灯时,车灯的 功率为P=I2R=100W,故A错误;电动机启动时,根据 闭合电路的欧姆定律有U=E-I1r=2V,流过车灯的电 流为I2= U R =2A,此时车灯功率为P=I 2 2R=4W,故 B正确;电动机启动时,电动机的电流为 I3 =I1-I2 = 48A,电动机的输入功率PM =UI3=96W,故C错误;电 动机的热功率为P热 =I 2 3r机 =23.04W,输出的机械功率 为P出 =PM -P热 =72.96W,故D错误. 10.根据闭合电路欧姆定律可得U=E-Ir,可知电 源的U-I图像纵轴截距等于电动势,斜率绝对值等于内 阻,则有E=3.0V,r=|3.02.0|Ω=1.5Ω,故A正确,B 错误;该灯泡直接与该电源相接时,由图像交点可知,灯 泡电阻为R=UI= 1.5 1.0Ω=1.5Ω,灯泡功率为P=UI =1.5×1.0W =1.5W,故C错误,D正确. 11.(1) (2)7.5×10-8 (3)C 98 12.(1)29800 (2) Rg+R2 b   k b-R1 (3)相等 解析:(1)定值电阻R2的阻值为 R2 = U Ig -Rg= 3 100×10-6 Ω-200Ω=29800Ω. (2)根据闭合电路欧姆定律可得 E=I(Rg+R2)+ I(Rg+R2) R (R1+r) 化简可得 1 I= (Rg+R2)(R1+r) E 1 R+ (Rg+R2) E 则k= (Rg+R2)(R1+r) E ,b= Rg+R2 E 解得E= Rg+R2 b ,r= k b-R1. (3)测量过程中不存在系统误差,故电池组电动势 的测量值与真实值相等. 13.(1)0.8Wb;(2)12.8Wb 解析:(1)导体棒向右匀速运动4s时,位移为 x=vt=1×4m=4m 由于∠MON=45°,此时回路的面积为 S= 12x 2 = 12×4 2m2 =8m2 回路的磁通量的变化量为ΔΦ1 =Φ-0=BS 代入数据解得ΔΦ1 =0.8Wb. (2)初始时Φ0 =B0S0 =1.6Wb 回路面积从S0=8m 2变到St=18m 2,B从B0=0. 2T变到Bt=0.8T时的磁通量为 Φ2 =BtSt=0.8×18Wb=14.4Wb 故回路中的磁通量的变化为ΔΦ2 =Φ2-Φ0 代入数据解得ΔΦ2 =12.8Wb. 14.(1)5.5W;(2)6×10-5C 解析:(1)根据闭合电路欧姆定律得 E =U+ I( R1R2 R1+R2 +r),解得:I=1A 电动机的输出功率P=UI-I2r0 解得:P=5.5W. (2)电容两端电压为UC =IR并 =2V 电容器的带电荷量q=CUC =6×10 -5C. 15.(1)20Ω;(2)12.5V,5Ω 解析:(1)根据并联电路的特点,小灯泡L断路后可 知U=U2 =10V 则有R2 = U2 I2 =100.5Ω =20Ω 小灯泡L未断路前路端电压 U′2 =I′2R2 =0.45×20V=9V 小灯泡L未发生断路前恰好正常发光,而小灯泡 L 的额定电压UL =4V 则可得小灯泡L的额定电流IL = PL UL =0.25A 则变阻器连入电路的阻值 R1 = UR1 IR1 = U′2-UL IL =9-40.25Ω =20Ω. (2)根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir 小灯泡L断路前E=U′2+(I′2+IL)r 断路后E=U2+I2r 代入数据联立解得E=12.5V,r=5Ω. 《必修第三册》核心素养单元测试(一) 1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.A 7.D 提示: 3.根据题意得200keV=200×103×1.6×10-19J= 3.2×10-14J,故A正确. 4.电荷所受电场力与位移方向相同,电场力做正功, 电荷电势能减小.故B正确,ACD错误. 5.设两个点电荷的电荷量均为 q,半圆弧的半径为 R,根据点电荷电场强度公式以及电场强度的叠加法则 可知 E1 = 2kq R2 ,E2 = 2kq R2 cos60°=kq R2 ,所以 E2∶E1 = 1∶2,故A正确. 6.带正电的粒子从O点向A点运动过程中,电场线 先变疏再变密,电场强度先变小,后变大,故电场力和粒 子的加速度也是先变小,后变大.粒子从 O点向 A点运 动,一直加速,但加速度先变小,后变大,其速度 — 时间 图线的斜率也应是先变小,后变大,故A正确,B错误;从 O点到A点,电场强度先变小,后变大,根据U=EΔd,                                                                                                                                                                                         单 ! " # $ !"! #"! $%! " ! $ " $ " ! " " ! " # $ !" 书 位长度上的电势降落也应是先变小,后变大,即电势 — 位移图线的斜率也应是先变小,后变大,故 C错误;根据 Ek = 1 2mv 2=Fx知Ek-x图线的斜率为力F,从O点到 A点,粒子所受的电场力先变小,后变大,Ek-x图线的斜 率也应是先变小,后变大,故D错误. 7.由题可知,小球恰能在薄板平面上做匀速圆周运 动,所以小球不受滑动摩擦力作用,则小球不受薄板的 弹力的作用,根据等量异种电荷的电场分布特点可知, 薄板处的电场强度方向竖直向下,小球在竖直方向上受 力平衡,则小球受的电场力竖直向上,大小等于重力,则 小球带负电,故ABC错误;电场力方向竖直向上,与运动 方向垂直,则电场力不做功,电势能不变,故D正确. 8.BCD 9.AB 10.CD 提示: 8.设 N为正点电荷,M 为负点电荷,则M、N两个带 有等量异号电荷的点电荷 电场线和等势面如图所示. 电场线的疏密反应电场强 度的大小,所以有 EO >EA >EB.故A错误,B正确;O、 A、B三点在同一等势面上,所以这三点电势相等,将一电 子从O点沿中垂线移动到 A点,电场力一定不做功,故 CD正确. 9.根据匀强电场的特点,ab 与cd是相互平行的直线且间距 相等,根据U=Ed,Uab=Ucd,即 φa-φb=φd-φc,代入题中数据 可得c点的电势为12V,故 A正 确;根据U=Ed,知ad中点的电势等于 φa+φd 2 =14V, 故B正确;同理可知bc中点的电势为 φb+φc 2 =18V,故 C错误;取ad边右三分之一等分点e,根据U=Ed可知e 点的电势为12V,则ce为等势线,由于矩形长宽关系未 知,所以无法确定 bd连线是否垂直于 ce,即无法确定电 场线具体的方向,故D错误. 10.由图可知三个小球水平方向的位移大小关系为 xB >xA >xC,三个小球以相同速率垂直电场方向射入电 场,根据公式x=v0t可知,三小球在电场中运动时间的关 系为tB >tA >tC,故A错误;带正电的小球受重力和电场 力两个力,故B错误;由图可知,电场的方向为竖直向上, 则可知落在B点的小球带正电,则电场力对落至B点的小 球做正功,故C正确;在竖直方向上,根据y=12at 2可知, 三个小球的加速度的关系为aB <aA <aC,故D正确. 11.(1)减小 增大 F=Gtanθ 越大 (2)增大 减小 (3)电荷间作用力的大小随距离的增大而减小,随 电荷量的增大而增大 12.(1)正 左 (2)2.6 (3)BD 四、解答题 13.(1)4×10-8C;(2)5×104N/C 解析:(1)对 B球进行受力 分析,如图所示,设B球受到A球 的库仑力为F,则有 F=mgtan45°=2×10-3N 由库仑定律F=k qAqB r2 解得:qB =4×10 -8C. (2)A球在B球平衡处产生的电场强度E=FqB =5×104N/C. 14.(1) 2eU0 槡m ;(2) eU md;(3) e(2U0+U) 槡 m . 解析:(1)设质子离开加速电场时的速度大小为v0, 由动能定理有eU0 = 1 2mv 2 0,解得v0 = 2eU0 槡m . (2)质子在水平放置的平行板电容器中所受电场力 大小为F=eUd,由牛顿第二定律可得,质子在水平放置 的平行板电容器中运动的加速度大小为a=Fm = eU md. (3)设质子从下极板右边缘穿出电场时的速度大小 为v,对整个过程由动能定理得e(U0+ 1 2U)= 1 2mv 2 解得:v= e(2U0+U) 槡 m . 15.(1)槡32m/s;(2)0.8m;(3)0.25. 解析:(1)在D点,根据牛顿第二定律 FND -Eq=m v2D R,代入数据得vD = 槡32m/s. (2)对滑块从D运动到 F由动能定理有 -mgR- EqR= 12mv 2 F - 1 2mv 2 D,2R= 1 2gt 2,x=vFt,联立解得: x=0.8m. (3)对滑块从B运动到D由动能定理有Ep-μmgLBC -mgR+EqR= 12mv 2 D -0,代入数据得:μ=0.25. 《必修第三册》核心素养单元测试(二) 1.C 2.C 3.D 4.D 5.D 6.D 7.A. 提示: 1.电源的电动势数值上等于不接用电器时电源正 负两极间的电压,故A正确;电源的电动势反映了电源将 其他形式能转化为电能的本领大小,故B正确;电源的电 动势不是电压,电动势跟电源中非静电力做功有关,而 电压与电场中静电力做功有关,故C错误;电源的电动势 等于电路中内、外电压之和,故D正确.本题选择错误的, 故选C. 2.导体的导电性能除与材料电阻率有关外,还与导 体的长度、横截面积以及温度有关,材料的电阻率与导 体的形状无关,故AB错误;根据R=ρlS,得ρ= RS l,则 电阻率的单位是Ω·m,故C正确;电阻率大小与温度有 关,故D错误. 3.电容器的电容与带电荷量无关,放电后,电容器的 电容保持不变,故 A错误;到达击穿电压电容器就损坏 了,则击穿电压略大于额定电压,即大于9.0kV,故B错 误;放电前,电容器储存的电荷量为q=UC=9×103× 15×10-6C=0.135C,该次治疗,通过人体的平均电流 是I= qt= 0.135 5×10-3 A=27A,故C错误,D正确. 4.当a、b端接入电路时,横截面积为L2,长为3L;根 据电阻定律有R=ρLS=ρ 3L L2 =3ρL,当c、d接入电路时, 横截面积为3L2,长为L,根据电阻定律有R′=ρLS =ρ L 3L2 = ρ3L,所以R′= R 9,故D正确. 5.根据R=U 2 P可知RA=RC <RB =RD,因流过RA、 RD电流相等,根据P=I 2R可知PD >PA,因RB、RC电阻 两端电压相等,根据P=U 2 R可知PC >PB,因RA、RC电阻 相等,IA >IC,根据P=I 2R可知PA >PC,即PD >PA > PC >PB,故D正确. 6.当用酒精灯给灯丝加热时,灯丝的温度升高,灯丝 的电阻率随温度升高而增大,由电阻定律,灯丝的电阻 一定变大,故A错误;灯丝电阻变大,由闭合电路欧姆定 律,干路电流减小,小灯泡的变暗,小灯泡灯丝的电阻率 随温度降低而减小,小灯泡的电阻随温度降低而减小, 故B错误;灯丝的电阻增大,干路电流减小,灯丝的电功 率不一定增大,故C错误;电源内阻可以忽略,电流减小, 电源的输出功率P=IE,一定减小,故D正确. 7.在图线上P点,元件两端电压为 U0,通过的电流 为I0,根据部分电路的欧姆定律,得R= U0 I0 ,故A正确,B 错误;在U-I图像上的点与原点连线斜率的大小表示电 阻,故随着电流、电压的增加,连线的斜率在减小,因此 元件的电阻在减小,故 C错误;元件此时的功率为 P= U0I0,应该是P点到U0、I0所作垂线与坐标轴所围成的面 积,故D错误. 8.AD 9.ABC 10.BC 提示: 8.正常工作时吊扇将空气向下吹动,对空气有向下 的作用力,根据牛顿第三定律可知,空气对电风扇有向 上的作用力,由平衡条件有F=G-F风,所以吊杆对转盘 的拉力小于175N,故A正确;根据P=UI,可知额定电 流I=PU = 165 220A=0.75A,故B错误;该电风扇的额定 电压是220V,额定功率是165W,若按纯电阻计算,则R =U 2 P = 2202 165Ω =293.3Ω,由于电机不是纯电阻元件, 故C错误;铭牌中给出的吊扇额定电功率为165W,若不 考虑电流热效应和机械损耗,则正常工作1小时吊扇输 出的机械能E=Pt=5.94×105J,但实际上是存在电流 热效应和机械损耗,故正常工作1小时吊扇输出的机械 能小于5.94×105J,故D正确. 9.用两个相同的小量程电流表分别改装成了两个 量程不同的大量程电流表 A1、A2,改装成大量程电流表 需要将一小电阻与小量程电流表(表头)并联.图(a)中 的A1、A2并联,可知表头的电压相等,通过表头的电流相 等,指针偏转的角度相同;量程不同的电流表读数不同, 量程大的电流表示数大,故 AB正确;图(b)中的 A1、A2 串联,则A1、A2的示数相同;由于量程不同,改装后 A1、 A2的内阻不同,则A1、A2两端的电压不同,表头的电压 不相等,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故 C正确,D错误. 10.小灯泡的伏安特性曲线与电源路端电压随输出 电流的变化图线的交点P即为小灯泡接入电路时的工作 状态,由图可知小灯泡接入电路后U=0.5V,I=0.6A, 故此时小灯泡的电阻为R=UI= 5 6Ω,故A错误;电源 路端电压随输出电流的变化图线的斜率的绝对值为电源 内阻,即r=2.00.8Ω=2.5Ω,故B正确;电源内阻消耗的热 功率为P热 =I 2r=0.9W,故C正确;电源的路端电压随 输出电流的变化图线纵轴截距表示电动势,即E=2.0V, 电源的效率为η=UIEI×100% =25%,故D错误. 11.(1)2.325 6.700 (2) 左 (3)0.40 πUD 2 4IL 12.(1)不赞同   当电阻箱接入电路的阻值较小 时,R0可以起到保护电路的作用 (2)①10 4 ②小于 解析:(1)当电阻箱接入电路的阻值较小时,R0可以 起到保护电路的作用,所以不赞同B同学的观点; (2)根据闭合电路欧姆定律 可得E=I(R+r+R0),变形可 得 1 I= R E+ r+R0 E ,结合图线有 1 E = 1 10, r+R0 E =1,所以 E= 10V,r=4Ω,由图乙可得Ea < Eb,ra >rb,作出两个电源的U-I图线,如图所示,电阻 的U-I图线与两电源的交点为电阻的工作点,由图可 知,图中交点的横纵坐标的乘积表示电阻R消耗的功率, 且有Pa <Pb. 13.(1)2.25×1020个;(2)1.2A;(3)20Ω. 解析:(1)30s内通过该导体的横截面的自由电子数 为N= qe = 36 1.6×10-19 个 =2.25×1020个. (2)通过该导体的电流为I= qt= 36 30A=1.2A. (3)该导体的电阻为R=UI= 24 1.2Ω =20Ω. 14.(1)2Ω;(2)53m/s. 解析:(1)电动机不转动时,可视为纯电阻,则U1 = E-I1r,U1 =I1R+I1RM,解得RM =2Ω. (2)电动机以稳定的速度匀速提升该重物时,由题 意有U2 =E-I2r,U2I2 =I 2 2(R+RM)+mgv,解得:v= 5 3m/s. 15.(1)2760J;(2)1Ω,1.1Ω. 解析:(1)自行车前进的时间t=sv= 100 10s=10s                                                                                                                                                                                         , ! " # $ % & ' ( ) * !"! " ! % $ + # ,- + ! " . # * ) / 书 蓄电池的功率P′=EI=46×6=276W,则蓄电池消耗 的电能W =P′t=276×10J=2760J. (2)蓄电池的内阻r=E-UI = 46-40 6 Ω=1Ω,电 动机的电功率P电 =UI=40×6W =240W,电动机的 热功率P热 =P电 -P=240W-200W =40W,由P热 =I2r′,解得电动机的内阻r′= P热 I2 =4036Ω≈1.1Ω. 《必修第三册》核心素养单元测试(三) 1.D 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 提示: 1.匀强电场中电场线是平行的,且疏密程度相同,点 电荷及等量异种电荷周围电场线疏密程度并非处处相 同,故点电荷及等量异种电荷周围的电场不是匀强电 场,故AB错误;匀强磁场中磁感应强度处处大小相等, 方向相同,磁感线是平行等间距的直线,而通电直导线 周围磁感线是闭合曲线,故直导线周围空间磁场不是匀 强磁场,通电螺线管内部磁感线是平行等间距的直线, 故通电螺线管内部磁场是匀强磁场,故C错误,D正确. 2.磁感应强度B=FIL是用比值定义法定义的,磁场 中某处的磁感应强度的大小是由磁场本身决定的,与电 流I、导线长度L、力F都无关.故D正确. 3.普朗克首先提出了“能量子”的概念,故 A错误; 物体的长度是连续的,故B错误;对于宏观带电物体,其 电荷量是量子化的,是元电荷的整数倍,故 C正确;根据 E=hν,能量子与电磁波的频率成正比,故D错误. 4.根据右手螺旋定则,环形电流可以等效为小磁针, 小磁针的N极指向右,根据异性相吸可知,线圈向左运 动.故A正确. 5.旋转60°时,在垂直磁场方向上的面积S⊥ =L 2cos60° =12L 2,此时的磁通量Φ=BS⊥ = 1 2BL 2,故A正确. 6.磁感线密的地方磁感应强度大,磁场中某区域的 磁感线如图所示,a处的磁感线比b处疏,则a点磁感应 强度比b点小,c处的磁感线比b处疏,c、b两处的磁感应 强度的大小不等,Bc<Bb,故A正确,B错误;a、c两处的 磁感应强度大小相等,方向不同,故 C错误;小磁针静止 时N极指向为磁感应强度方向,所以 a、c两处的小磁针 静止时N极所指方向不相同,故D错误. 7.由右手定则可知,电流 I在圆心 O处产生的磁场 垂直于I所在的平面水平向左磁感应强度为B;电流2I在 圆心O处产生的磁场垂直于2I所在的平面竖直向下,磁 感应强度为2B;电流3I在圆心O处产生的磁场垂直于3I 所在的平面水平向后,磁感应强度为3B;由矢量的合成 法则可知圆心 O处的磁感应强度大小为 BO = B2+(2B)2+(3B)槡 2 =槡14B,故D正确. 8.AC 9.BCD 10.BC 提示: 8.当导体棒MN以速度v0开始向右沿导轨滑动的瞬 间,切割磁感线产生感应电流,导体棒和导轨组成的闭 合回路中有感应电流,故 A正确,B错误;通过螺线管 A 的电流突然增大,螺线管A产生的磁场突然变强,穿过金 属环B的磁通量突然增大,B中产生感应电流,故 C正 确,D错误. 9.由题意可知,磁针受到磁场力的作用,原因是由于电 荷的定向移动,从而形成电流,而电流周围会产生磁场,故A 错误,B正确;若小磁针处于圆盘的左上方时,圆盘带负电, 根据右手定则可知,产生的磁场方向向上,则小磁针的N极 向左偏,故C正确;若小磁针处于圆盘的左下方时,圆盘带负 电,根据右手定则可知,产生的磁场方向向上,因下方为S 极,则小磁针的N极向右偏,故D正确. 10.根据安培定则,可知左侧导线在右侧的磁感线方 向向下,右侧导线在左侧的磁感线方向向上,可知,在两 根导线之间中线位置的磁感应强度为0,两导线之间的 区域,中线左侧磁场方向向下,中线右侧磁场方向向上, 可知在B位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向上, 在A位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下,故 A 错误,B正确;根据上述可知,从左往右,磁感应强度先减 小后增大,则从A到B穿过线圈的磁通量先减小再增大, 故C正确,D错误. 11.(1)左 (2)变化率 (3)AD 12.(1)不对 丙 (2)A.当磁场方向不变时,感应电流的方向与导体 的运动方向有关 B.当导体的运动方向不变时,感应电流的方向与磁 场的方向有关 解析:(1)闭合电路中的一部分导体在磁场中运动, 磁通量不一定发生变化,因此不一定发生电磁感应现 象,也就不一定产生感应电流,图丙中指针不偏转就说 明这一结论. (2)A.图甲和图乙是采用控制变量法的对比实验, 即保持磁场方向不变的情况下,研究指针的偏转方向 (感应电流的方向)与导体的运动方向间的关系.B.图乙 和图丁也是采用控制变量法的对比实验,即保持导体运 动方向不变的情况下,研究指针的偏转方向(感应电流 的方向)与磁场方向间的关系. 13.(1)2×10-4Wb;(2)1.75×10-4Wb. 解析:(1)在磁感应强度B=0.7T时,线圈中的磁 通量中Φ1 =BS,在磁感应强度B减为0.3T,线圈中的 磁通量Φ2 =B′S,故线圈中磁通量的改变量为 ΔΦ1 = |Φ2-Φ1|=(0.7-0.3)×5×10 -4Wb=2×10-4Wb. (2)磁场方向转过60°角,线圈在垂直于磁场方向 的投影面积为Scos60°,则Φ′2 =BScos60°,故磁通量的 改变量为 ΔΦ2 =|Φ′2-Φ1|=BS(1-cos60°)= 0.7×5×10-4×(1-0.5)Wb=1.75×10-4Wb. 14. 2μF槡S. 解析:用力将铁片与磁铁缓慢拉开一段微小距离的 过程中,可认为拉力F不变,此过程F做的功W=F·Δx, 间隙中的磁场能量E=ω·S·Δx=B 2 2μ ·S·Δx,由题意 得E=W,则有F·Δx=B 2 2μ ·S·Δx,解得:B= 2μF槡S. 15.(1)5×10-5Wb;(2)-4×10-4Wb; (3)Bt= 0.01 (2t+1)2 (T) 解析:(1)求图示位置金属框的磁通量为 Φ =BS=B×12( L 2) 2 = 18BL 2 =5×10-5Wb (2)若将金属框以bc为轴,向纸面外转动180°,金属 框的磁通量为 Φ′=BS′=-B×(L2-12( L 2) 2)=-78BL 2 = -3.5×10-4Wb 磁通量的变化量为:ΔΦ=Φ′-Φ=-4×10-4Wb. (3)要使线框中不产生感应电流,线圈中的磁通量 不发生变化,则经任意时刻t,线框运动的位移为x=vt 金属框的磁通量为 Φt=BtSt=Bt× 1 2(x+ L 2) 2 = Bt 2(x+ L 2) 2 线框中不产生感应电流,有Φt=Φ 可得磁感应强度B随时间t变化的关系式是 Bt= 0.01 (2t+1)2 (T). 《必修第三册》核心素养综合测试 1.D 2.B 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D 提示: 3.感应电流产生的条件是闭合回路中磁通量发生 变化.在D图中紫铜薄板上下及左右振动时磁通量都会 发生变化,产生感应电流,从而出现阻尼振动,衰减其微 小振动,而在ABC图中紫铜薄板上下振动的磁通量没有 变化.故D正确. 4.根据题意,小球受到的电场力等于圆弧棒的重力, 即qE=Mg,解得E=Mgq,故D正确. 5.这是电流表的原理图,能测量电流,也能测电路的 较小电压,R增大时电阻上的分流减小,则量程减小.故 C正确. 6.根据图像可知,该热敏电阻为非线性元件,故A错 误;根据图像可知,随着电压增大,图像上的点与原点连线 的斜率变小,电阻变大,故B错误;当电流为I0时,电压为 U0,根据欧姆定律可知,阻值为R= U0 I0 ,故C正确,D错误. 7.甲、乙两环在b点产生的磁感应强度大小相等,方 向相同,而b点的磁感应强度大小为Bb,因此两环在b点 产生的磁感应强度均为 Bb 2,乙环在 b点和甲环在 a点产 生的磁感应强度相同,均为 Bb 2,所以乙环在a点产生的磁 感应强度B=Ba- Bb 2,现将甲环撤去,则a点的磁感应强 度大小为B′=B=Ba- Bb 2,故D正确. 8.BC 9.AD 10.BCD 提示: 8.烟尘微粒运动过程中受到的电场力指向轨迹的 凹侧,并与电场强度平行,因为电极端为负极,所以由此 判断,烟尘微粒受到的电场力与电场强度方向相反,因 此烟尘微粒带负电,故A错误;等差等势面的疏密表示电 场的强弱,由图可知,烟尘微粒在A点的电场强度大于在 B点的电场强度,故B正确;从A点运动到B点,电场力做 正功,电势能减小,动能增加,所以烟尘微粒在 A点的电 势能大于在B点的电势能,烟尘微粒在A点的速度小于 在B点的速度,故C正确,D错误. 9.当外界的光照强度减弱时,光敏电阻R的值增大, 电路中的总电阻增大,电流减小.电流减小,灯泡变暗, 故A正确;根据U=E-Ir可知,电路中电流减小,路端电 压增大,电压表示数增大,故 B错误;电源的总功率为 P =EI,电路中电流减小,电源总功率减小,故C错误;电源 内阻的发热功率为Pr=I 2r,电路中电流减小,电源内阻 的发热功率减小,故D正确. 10.开关S接通时,回路中电阻较小,电饭煲功率较 大,故电饭煲处于加热状态,故 A错误;若 R1 =R2 = 50Ω,保温时,回路电流I= UR1+R2 =220V100Ω =2.2A, R2的热功率P=I 2R2=242W,故B正确;根据P=I 2R 得P1∶P2=R1∶R2=4∶5,故C正确;加热时P2= U2 R2 , 保温时P′2=( U R1+R2 )2R2 = 1 2P2,则R1∶R2 =(槡2- 1)∶1,故D正确. 11.(1)B 左端 (2)1.5 1.0 12.(1)0刻线 1500 (2)1440 黄色 解析:(1)图乙a指针偏转角度过小,倍率偏小,应 将倍率由“×10挡”更换至“×100挡”,图乙b指针指向 15,故色环电阻的阻值为R=15×100Ω =1500Ω. (2)由图丁可读出通过色环电阻的电流为 2.50mA.根据欧姆定律可得色环电阻的阻值为 R= UI = 3.6V250mA=1440Ω. 由于测得的色环电阻的阻值为1440Ω,第二位数字 为“4”,根据涂色规则可知第二个色环的颜色为黄色. 13.(1) kQq μ槡mg;(2) μmgL q . 解析:(1)依题意,小滑块加速度为零时,其速度最 大,受力分析可得μmg=kQq x2 ,解得x= kQq μ槡mg. (2)由动能定理,有WAB-μmgL=0 A、B两点间电势差为UAB = WAB q = μmgL q . 14.(1)16Ω;(2)0.24A. 解析:(1)根据E=I1(R0+r+ R 2) 代入数据可得R=16Ω. (2)根据E=I2(R0+r+R1) 其中I2 =0.4A,代入可得R1 =3Ω 由于浮标上升(或下降)的高度与滑动变阻器 R的 金属滑片下移(或上移)的距离成正比.可知,池中的水 没有时滑动变阻器的电阻为R2 =8Ω+5Ω =13Ω 根据E=I3(R0+r+R2),可得I3 =0.24A. 15.(1)槡2v0;(2) 2mv20 qL 解析:(1)粒子在电场E1中沿x方向做匀速直线运 动,y方向做初速度为零的匀加速直线运动 x方向:2L=v0t1;y方向:L= vy 2t1 在A点处的速度大小为vA = v 2 0+v 2 槡 y =槡2v0 (2)粒子在电场E2中x方向做初速度不为零的匀加 速直线运动,y方向做匀速直线运动,y方向:2L-L= vyt2 x方向:4L-2L=v0t2+ 1 2a2t 2 2 由牛顿第二定律有qE2 =ma2 联立解得E2 = 2mv20 qL                                                                                                                                                                                         . ! " # $ !"

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第20期 《必修第三册》核心素养阶段测试(四) 测试内容第2—3章-【数理报】2024-2025学年高二物理必修第三册同步学案(教科版2019)
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