精品解析:广东省肇庆中学2024-2025学年高二下学期3月月考物理试题
2025-10-22
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 肇庆市 |
| 地区(区县) | 端州区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.95 MB |
| 发布时间 | 2025-10-22 |
| 更新时间 | 2026-08-06 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-10-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/54493512.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
广东省肇庆中学2024-2025学年高二下学期3月月考物理试题
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 关于下列四幅图中的现象或原理解释说法正确的是( )
A. 图甲中人接触带电金属球,头发散开属于感应起电
B. 图乙中用酒精灯给串联接入电路的灯丝加热,发现小灯泡变亮
C. 图丙中相互靠近的两导线中通有异向电流
D. 图丁中金属线圈在通入竖直向上的恒定电流导线右侧向右运动时,感应电流方向为顺时针方向
【答案】D
【解析】
【详解】A.图甲中人接触起电机头发散开属于接触起电,故A错误;
B.图乙中用酒精灯给串联接入电路的灯丝加热,灯丝电阻变大,根据闭合电路欧姆定律可知,电流减小,所以小灯泡的亮度变暗,故B错误;
C.根据安培定则和左手定则可知,图丙中相互靠近的导线中通有同向电流,故C错误;
D.图丁中金属线圈在通入竖直向上的恒定电流导线右侧向右运动时,穿过线圈的磁通量向里减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场向里,则感应电流方向为顺时针方向,故D正确。
故选D。
2. 如图甲所示,两根足够长的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=30°固定,导轨间距离为l=1m,电阻不计,一个阻值为R0的定值电阻与可变电阻并联接在两金属导轨的上端,整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B=1T。 现将一质量为m、不计电阻的金属棒MN从图示位置由静止开始释放,金属棒下滑过程中与导轨接触良好,且始终与导轨保持垂直,改变可变电阻的阻值R,测定金属棒的最大速度vm,得到的关系如图乙所示,g取10m/s2。 则下列说法正确的是( )
A. 金属棒的质量m=1kg B. 金属棒的质量m=2kg
C. 定值电阻R0=2Ω D. 定值电阻R0=4Ω
【答案】C
【解析】
【详解】金属棒以速度vm下滑时,由法拉第电磁感应定律得
E=Blvm
由闭合电路欧姆定律得
当金属棒以最大速度vm下滑时,由平衡条件得
BIl-mgsin θ=0
联立解得
由图象可得
=1
解得
m=0.2kg,R0=2Ω
故选C。
3. 如图所示,垂直于纸面的匀强磁场磁感应强度为B,纸面内有一正方形均匀金属线框abcd,其边长为L,总电阻为R,ad边与磁场边界平行,线框在水平向左的拉力作用下以速度v匀速进入磁场,则在线框进入磁场的过程中( )
A. 线框中感应电流的方向沿顺时针方向
B. 拉力的大小等于
C. ad边两端的电压为BLv
D. 克服安培力做的功为
【答案】B
【解析】
【详解】A.穿过线框的磁通量增加,磁场方向垂直于纸面向里,根据楞次定律知,线框中感应电流的方向沿逆时针方向,故A错误;
B.线框匀速运动,则拉力为
F=BIL=BL=
故B正确;
C.ad边两端的电压是路端电压,为BLv,故C错误;
D.克服安培力做的功为
W=F安L=L=
故D错误。
故选B。
4. 如图所示,整个空间中存在方向垂直导轨平面向里的匀强磁场B,导轨间距为l且足够长,左端接阻值为R的定值电阻,导轨电阻不计,现有一长为2l的金属棒垂直放在导轨上,在金属棒以O点为轴沿顺时针方向以恒定角速度ω转过60°的过程中(金属棒始终与导轨接触良好,电阻不计)( )
A. 通过定值电阻的电流方向由b到a B. 转动过程中棒两端的电动势大小不变
C. 通过定值电阻的最大电流为 D. 通过定值电阻的电荷量为
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据右手定则可知,通过定值电阻的电流方向由a到b,故A错误;
B.整个导体棒都在磁场中切割磁感线,故产生感应电动势不变
故B正确;
C.当金属棒两端接触到导轨时,电路接入感应电动势最大,则有
则最大感应电流为
故C错误;
D.转过的过程中,通过定值电阻的电荷量为
又
联立解得
故D错误。
故选B。
5. 洛伦兹力演示仪可演示电子在磁场中做圆周运动,其结构如图所示。一对平行共轴的圆形励磁线圈前后放置,通电后在两线圈间产生匀强磁场,励磁电流越大,产生的磁感应强度越大。从玻璃泡内的电子枪逸出初速为零的电子,经电压为U的电场加速后从球心O的正下方S点水平向左射出,电子束使稀薄的气体发出辉光从而显示其径迹。关于电子的运动,下列说法正确的是( )
A. 增大加速电压U,圆形径迹的半径变大 B. 增大加速电压U,电子运动的周期变长
C. 增大励磁电流,圆形径迹的半径变大 D. 增大励磁电流,电子运动的周期变长
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据题意可知,电子先在加速电场中做加速直线运动,后在匀强磁场中做匀速圆周运动,由动能定理可得
由洛伦兹力提供向心力可得
联立可得
由此可知,增大加速电压U,圆形径迹的半径r变大,故A正确;
B.电子做匀速圆周运动的周期为
由此可知,电子做匀速圆周运动的周期T与加速电压U无关,故B错误;
CD.由题可知,增大励磁电流,磁感应强度B变大,则结合前面分析可知,圆形径迹的半径变小,电子运动的周期变短,故CD错误;
故选A。
6. 如图所示,圆心为、半径为的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,、两点等高,点为圆弧轨道最低点,在轨道的左半边有方向垂直于轨道平面向里的匀强磁场,点为圆弧上的一点,连线与夹角为45°。一带负电的小球(可视为质点),从轨道右端点无初速度释放,运动过程中始终未脱离轨道,已知点在磁场内,重力加速度大小为,则下列说法中正确的是( )
A. 小球滑到轨道左侧后,不会到达点
B. 小球经过点时的向心加速度大小为
C. 小球由点滑到点与从点滑到点所用的时间相等
D. 小球在磁场中,向左经过点时对轨道的压力大于向右经过点时对轨道的压力
【答案】C
【解析】
【详解】A.由于洛伦兹力不做功,所以小球在光滑半圆弧绝缘轨道运行时,小球的机械能守恒,则小球滑到轨道左侧后,刚好能到达点,故A错误;
B.小球从点到点,根据动能定理可知
球经过点时的向心加速度大小为
联立解得
故B错误;
C.由于小球在光滑半圆弧绝缘轨道运行时机械能守恒,则小球经过任意同一水平面的左右两侧圆弧轨道的速度大小相等,根据对称性可知小球由点滑到点与从点滑到点所用的时间相等,故C正确;
D.设小球经过点的速度为,小球在磁场中,当小球向左经过点,根据牛顿第二定律可得
当小球向右经过点,根据牛顿第二定律可得
可得
即小球在磁场中,向左经过点时对轨道的压力小于向右经过点时对轨道的压力,故D错误。
故选C。
7. 如图所示,一半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的正电荷(重力忽略不计)以速度v沿正对着圆心O的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了θ角。磁场的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】画出电荷运动的轨迹如图所示
设电荷运动的轨道半径为r,由几何关系可得
洛伦兹力提供电荷在磁场中做匀速圆周运动的向心力,可得
联立可得
故选B。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8. 磁流体发电机又叫等离子体发电机,如图所示,燃烧室在的高温下将气体全部电离为电子和正离子,即高温等离子体。高温等离子体经喷管提速后以的速度进入矩形发电通道。发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为。等离子体发生偏转,在两极间形成电势差。已知发电通道长,宽,高,等离子体的电阻率,外接电阻不为零,电流表视为理想电表,闭合开关,则以下判断中正确的是( )
A. 电阻两端的电压为
B. 发电通道的上极板为电源正极
C. 当外接电阻的阻值为时,发电机输出功率最大
D. 增加磁感应强度B,电流表读数也会相应增大
【答案】BD
【解析】
【详解】A.等离子体在两极间受力平衡,由
解得
所以电阻两端的电压小于,故A错误;
B.等离子体在磁场力作用下发生偏转,带正电的离子向上极板偏转,则上极板为电源正极,故B正确;
C.由电阻定律可得发电机内阻
发电机的输出功率
当外接电阻等于内阻时,发电机的输出功率最大,即
故C错误;
D.电流表的示数为
所以增加磁感应强度B,电流表读数也会相应增大,故D正确。
故选BD。
9. 笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏翻开时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏合上时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示是一块长为a、宽为b、高为c的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入的恒定电流方向向右。当显示屏合上时,元件处于垂直于上表面且方向向下的匀强磁场中,元件的前、后表面间产生电压U,以此来控制屏幕的熄灭。则元件的( )
A. 前表面的电势比后表面的低 B. 前、后表面间的电压U与a成正比
C. 前、后表面间的电压U与b成正比 D. 前、后表面间的电压U与c成反比
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图知电流从左向右流动,因此电子的运动方向为从右向左,根据左手定则可知电子偏转到后面表,因此前表面的电势比后表面的高,故A错误;
BCD.电压U稳定时,电子受到的洛伦兹力和电场力平衡
解得,故D正确,BC错误。
故选D。
10. 如图所示,可绕竖直轴自由转动的金属圆盘,半径am,电阻R=0.5,位于磁感应强度大小B=0.2T、方向竖直向下的匀强磁场中,在圆盘竖直轴处和边缘处通过电刷接入电路。已知电源的电动势E=3V,内阻,限流电阻。闭合开关圆盘开始旋转,经足够长时间后,电压表的示数为1V。不计一切阻力和电刷大小,则( )
A. 由上往下看,圆盘顺时针旋转
B. 流过圆盘的电流为2A
C. 圆盘所受的安培力大小为N
D. 圆盘受到的安培力的功率为0.375W
E. 圆盘稳定转动的角速度为15s-1
【答案】CD
【解析】
【详解】A.由图可知,闭合开关后电流从圆盘的圆心流向边缘处,根据左手定则可知安培力方向沿逆时针方向,金属圆盘将逆时针旋转。故A错误;
B.根据
可知流过圆盘的电流为0.5A。故B错误;
C.圆盘所受的安培力大小为
故C正确;
D.圆盘受到的安培力的功率为
故D正确;
E.由
又
联立,解得
故E错误。
故选CD。
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11. 在“探究楞次定律”的实验中,某同学用试触法判断电流计指针偏转方向与电流流向的关系时,将电池的负极与电流计的A接线柱连接,连接B接线柱的导线试触电池正极,发现指针指在如图甲中的b位置。
(1)现将电流计的两接线柱与图乙中线圈的两个接线柱连接,将磁铁S极向下插入线圈时,电流计指针指示位置如甲图中a所示,则与线圈C接线柱连接的是___________(选填“A”或“B”)接线柱。
(2)若将电流计的A、B接线柱分别与图丙中线圈的E、F接线柱连接,将磁铁从线圈中抽出时,电流计指针指示位置如图甲中b所示,则磁铁的P端是___________极。(选填“N”或“S”)
(3)将试验中的螺线管连接成图丁电路,R为光敏电阻,轻质金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴(A线圈平面与螺线管线圈平面平行),并位于螺线管左侧。当光照增强时,从左向右看,金属环A中电流方向为___________(选填“顺时针”或“逆时针”),金属环A将___________(选填“向左”或“向右”)运动。
【答案】 ①. B ②. S ③. 逆时针 ④. 向左
【解析】
【详解】(1)[1]由题意知当电流从B接线柱流入电流计时,指针往右偏转;当电流从A接线柱流入电流计时,指针往左偏转。将磁铁S极向下插入线圈时,线圈中向上的磁通量增加,由楞次定律可知线圈中的感应电流方向从C流向D,即线圈作为电源,D为正极,C为负极,因为电流计指针向左偏转,即电流从A接线柱流入电流计,所以A接正极D,B接C。
(2)[2]由题意知电流从B接线柱流入电流计,说明F为线圈的正极,线圈中的感应电流从E流向F,此时线圈中的磁通量再减小,根据楞次定律可知原磁通量方向向下,可知Q为N极,P为S极。
(3)[3] [4] 光照增强时,电阻R减小,电流增大,产生的磁场变强,通过A的磁通量增大,且通过A的原磁通量方向向右,所以根据楞次定律可知从左向右看,金属环A中电流方向为逆时针方向,由来拒去留可知金属环A将向左运动。
12. 要测量一节干电池的电动势和内阻,现有下列器材:电压表,电阻箱,定值电阻,开关和导线若干。某实验小组根据所给器材设计了如图1所示的实验电路。由于的阻值无法辨认,实验时先用一欧姆表测量其阻值。该欧姆表的内部结构如图2所示,该表有“”、“”两个倍率。现用该表测量阻值小于的电阻。
(1)图2中表笔为______(选填“红”或“黑”)表笔。要测量应与______(选填“”或“”)相连。测量时指针位置如图3所示,欧姆表的读数为______。
(2)实验小组同学利用图1电路多次调节电阻箱阻值,读出电压表对应的数据,建立坐标系,描点连线得到如图4所示的图线,则该电源的电动势____V,内阻____。(结果均保留三位有效数字)
(3)经核实,电阻的测量值与真实值一致,实验小组利用图1电路得到的内阻的测量值______(选填“小于”、“等于”或“大于”)真实值
【答案】(1) ①. 黑表笔 ②. d ③. 4
(2) ①. 1.43 ②. 2.25
(3)小于
【解析】
【小问1详解】
[1]电流从红表笔流入,黑表笔流出,所以图2中a表笔为黑表笔;
[2]该表有“”、“”两个倍率,欧姆表的内阻等于该倍率下的中值电阻,所以“”倍率的内阻小于“”倍率的内阻,由于阻值小于,应选择“”倍率,故要测量应与d相连;
[3]如图3所示,欧姆表的读数为
【小问2详解】
[1][2]由闭合电路欧姆定律
化简可得
由图可知
,
联立解得,该电源的电动势为
内阻为
【小问3详解】
由图1可知,误差来源于电压表分流,则根据闭合电路欧姆定律
化简可得
对比
可得
四、计算题:本题共3小题,共38分。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。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。
13. 间距为的光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计电动势为E的电源相连,右端与半径为L的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量电阻、长为L的导体棒ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时细线水平,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,不考虑导体棒切割磁感线的影响,导轨电阻不计,,。回答下列问题:
(1)磁场方向如何?
(2)求电源电动势E大小:
(3)若只将磁感应强度变为,导体棒在向上摆动过程中的最大速度是多大?(计算结果可用根号表示)
【答案】(1)竖直向下;(2)6V;(3)
【解析】
【详解】(1)根据左手定则知磁场方向竖直向下;
(2)导体棒从开始到细线水平的过程中有重力和安培力做功,由动能定理得
-mgL+F安L=0
又
F安=BIL
根据闭合电路的欧姆定律得
代入数据解得
E=6V
(3)若只将磁感应强度变为,则安培力为
重力
mg=0.6N
则当速度最大时细绳的方向与竖直方向的夹角为
即
θ=53°
根据动能定理
解得
14. 图甲所示电路中,匝数的圆形线圈与匀强磁场垂直放置,磁场的磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,已知线圈的总电阻、横截面积,电路中的电阻、,电容器的电容,求:
(1)稳定时线圈两端的电压U。
(2)稳定时电容器极板上所带的电荷量q。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)根据题意可知,线圈充当电源,线圈两端的电压为外电压
根据乙图可知感应电动势为
代入数据得
(2)根据电容器极板上电势差为两端电压可知
根据电容定义式可知
15. 如图所示,在平面直角坐标系中,第二象限有一过坐标原点的曲线,该曲线及其上方有竖直向下的匀强电场。曲线上每个位置可连续发射质量为、电荷量为的粒子,粒子均以大小为的初速度水平向右射入电场,所有粒子均能到达原点,曲线上A点离轴的距离为,电场强度大小为。第四象限内(含边界)存在垂直于纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场,为平行于轴且足够大的荧光屏,荧光屏可以上下移动,不计粒子重力及粒子间的相互作用,粒子打到荧光屏上即被吸收。
(1)求图中曲线方程;
(2)若粒子运动中不会与荧光屏相碰,求从A点发射的粒子在磁场中运动时间;
(3)若将荧光屏缓慢上下移动,求从A点至点发射的粒子打在荧光屏上的发光点间的最大距离。
【答案】(1)()
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设曲线某点坐标为(x,y),粒子在电场中做类平抛运动,水平方向有
竖直方向有
其中
解得()
【小问2详解】
对从曲线上A点射入的粒子,作出粒子的运动轨迹如图所示
在电场中,粒子做类平抛运动,在水平方向有
在竖直方向有
设粒子进入磁场时速度与竖直方向的夹角为,则有
解得
粒子在磁场中做匀速圆周运动,则有,
解得
则粒子在磁场运动时间
解得
【小问3详解】
设粒子从点进入磁场的速度,与轴负向的夹角为,运动半径为,由洛伦兹力提供向心力有
解得
由几何知识可知,若无荧光屏粒子出磁场时对应的弦长为
该弦长与v无关,即从任一点发射的粒子都从同一点射出磁场。令点发射的粒子在磁场中运动轨道半径,结合上述有
令从A点发射的粒子在磁场中运动轨道半径,则有
所以打在荧光屏上的发光点的最大距离为
解得
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广东省肇庆中学2024-2025学年高二下学期3月月考物理试题
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 关于下列四幅图中的现象或原理解释说法正确的是( )
A. 图甲中人接触带电金属球,头发散开属于感应起电
B. 图乙中用酒精灯给串联接入电路的灯丝加热,发现小灯泡变亮
C. 图丙中相互靠近的两导线中通有异向电流
D. 图丁中金属线圈在通入竖直向上的恒定电流导线右侧向右运动时,感应电流方向为顺时针方向
2. 如图甲所示,两根足够长的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=30°固定,导轨间距离为l=1m,电阻不计,一个阻值为R0的定值电阻与可变电阻并联接在两金属导轨的上端,整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B=1T。 现将一质量为m、不计电阻的金属棒MN从图示位置由静止开始释放,金属棒下滑过程中与导轨接触良好,且始终与导轨保持垂直,改变可变电阻的阻值R,测定金属棒的最大速度vm,得到的关系如图乙所示,g取10m/s2。 则下列说法正确的是( )
A. 金属棒的质量m=1kg B. 金属棒的质量m=2kg
C. 定值电阻R0=2Ω D. 定值电阻R0=4Ω
3. 如图所示,垂直于纸面的匀强磁场磁感应强度为B,纸面内有一正方形均匀金属线框abcd,其边长为L,总电阻为R,ad边与磁场边界平行,线框在水平向左的拉力作用下以速度v匀速进入磁场,则在线框进入磁场的过程中( )
A. 线框中感应电流的方向沿顺时针方向
B. 拉力的大小等于
C. ad边两端的电压为BLv
D. 克服安培力做的功为
4. 如图所示,整个空间中存在方向垂直导轨平面向里的匀强磁场B,导轨间距为l且足够长,左端接阻值为R的定值电阻,导轨电阻不计,现有一长为2l的金属棒垂直放在导轨上,在金属棒以O点为轴沿顺时针方向以恒定角速度ω转过60°的过程中(金属棒始终与导轨接触良好,电阻不计)( )
A. 通过定值电阻的电流方向由b到a B. 转动过程中棒两端的电动势大小不变
C. 通过定值电阻的最大电流为 D. 通过定值电阻的电荷量为
5. 洛伦兹力演示仪可演示电子在磁场中做圆周运动,其结构如图所示。一对平行共轴的圆形励磁线圈前后放置,通电后在两线圈间产生匀强磁场,励磁电流越大,产生的磁感应强度越大。从玻璃泡内的电子枪逸出初速为零的电子,经电压为U的电场加速后从球心O的正下方S点水平向左射出,电子束使稀薄的气体发出辉光从而显示其径迹。关于电子的运动,下列说法正确的是( )
A. 增大加速电压U,圆形径迹的半径变大 B. 增大加速电压U,电子运动的周期变长
C. 增大励磁电流,圆形径迹的半径变大 D. 增大励磁电流,电子运动的周期变长
6. 如图所示,圆心为、半径为的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,、两点等高,点为圆弧轨道最低点,在轨道的左半边有方向垂直于轨道平面向里的匀强磁场,点为圆弧上的一点,连线与夹角为45°。一带负电的小球(可视为质点),从轨道右端点无初速度释放,运动过程中始终未脱离轨道,已知点在磁场内,重力加速度大小为,则下列说法中正确的是( )
A. 小球滑到轨道左侧后,不会到达点
B. 小球经过点时的向心加速度大小为
C. 小球由点滑到点与从点滑到点所用的时间相等
D. 小球在磁场中,向左经过点时对轨道的压力大于向右经过点时对轨道的压力
7. 如图所示,一半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的正电荷(重力忽略不计)以速度v沿正对着圆心O的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了θ角。磁场的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8. 磁流体发电机又叫等离子体发电机,如图所示,燃烧室在的高温下将气体全部电离为电子和正离子,即高温等离子体。高温等离子体经喷管提速后以的速度进入矩形发电通道。发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为。等离子体发生偏转,在两极间形成电势差。已知发电通道长,宽,高,等离子体的电阻率,外接电阻不为零,电流表视为理想电表,闭合开关,则以下判断中正确的是( )
A. 电阻两端的电压为
B. 发电通道的上极板为电源正极
C. 当外接电阻的阻值为时,发电机输出功率最大
D. 增加磁感应强度B,电流表读数也会相应增大
9. 笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏翻开时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏合上时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示是一块长为a、宽为b、高为c的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入的恒定电流方向向右。当显示屏合上时,元件处于垂直于上表面且方向向下的匀强磁场中,元件的前、后表面间产生电压U,以此来控制屏幕的熄灭。则元件的( )
A. 前表面的电势比后表面的低 B. 前、后表面间的电压U与a成正比
C. 前、后表面间的电压U与b成正比 D. 前、后表面间的电压U与c成反比
10. 如图所示,可绕竖直轴自由转动的金属圆盘,半径am,电阻R=0.5,位于磁感应强度大小B=0.2T、方向竖直向下的匀强磁场中,在圆盘竖直轴处和边缘处通过电刷接入电路。已知电源的电动势E=3V,内阻,限流电阻。闭合开关圆盘开始旋转,经足够长时间后,电压表的示数为1V。不计一切阻力和电刷大小,则( )
A. 由上往下看,圆盘顺时针旋转
B. 流过圆盘的电流为2A
C. 圆盘所受的安培力大小为N
D. 圆盘受到的安培力的功率为0.375W
E. 圆盘稳定转动的角速度为15s-1
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11. 在“探究楞次定律”的实验中,某同学用试触法判断电流计指针偏转方向与电流流向的关系时,将电池的负极与电流计的A接线柱连接,连接B接线柱的导线试触电池正极,发现指针指在如图甲中的b位置。
(1)现将电流计的两接线柱与图乙中线圈的两个接线柱连接,将磁铁S极向下插入线圈时,电流计指针指示位置如甲图中a所示,则与线圈C接线柱连接的是___________(选填“A”或“B”)接线柱。
(2)若将电流计的A、B接线柱分别与图丙中线圈的E、F接线柱连接,将磁铁从线圈中抽出时,电流计指针指示位置如图甲中b所示,则磁铁的P端是___________极。(选填“N”或“S”)
(3)将试验中的螺线管连接成图丁电路,R为光敏电阻,轻质金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴(A线圈平面与螺线管线圈平面平行),并位于螺线管左侧。当光照增强时,从左向右看,金属环A中电流方向为___________(选填“顺时针”或“逆时针”),金属环A将___________(选填“向左”或“向右”)运动。
12. 要测量一节干电池的电动势和内阻,现有下列器材:电压表,电阻箱,定值电阻,开关和导线若干。某实验小组根据所给器材设计了如图1所示的实验电路。由于的阻值无法辨认,实验时先用一欧姆表测量其阻值。该欧姆表的内部结构如图2所示,该表有“”、“”两个倍率。现用该表测量阻值小于的电阻。
(1)图2中表笔为______(选填“红”或“黑”)表笔。要测量应与______(选填“”或“”)相连。测量时指针位置如图3所示,欧姆表的读数为______。
(2)实验小组同学利用图1电路多次调节电阻箱阻值,读出电压表对应的数据,建立坐标系,描点连线得到如图4所示的图线,则该电源的电动势____V,内阻____。(结果均保留三位有效数字)
(3)经核实,电阻的测量值与真实值一致,实验小组利用图1电路得到的内阻的测量值______(选填“小于”、“等于”或“大于”)真实值
四、计算题:本题共3小题,共38分。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。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。
13. 间距为的光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计电动势为E的电源相连,右端与半径为L的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量电阻、长为L的导体棒ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时细线水平,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,不考虑导体棒切割磁感线的影响,导轨电阻不计,,。回答下列问题:
(1)磁场方向如何?
(2)求电源电动势E大小:
(3)若只将磁感应强度变为,导体棒在向上摆动过程中的最大速度是多大?(计算结果可用根号表示)
14. 图甲所示电路中,匝数的圆形线圈与匀强磁场垂直放置,磁场的磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,已知线圈的总电阻、横截面积,电路中的电阻、,电容器的电容,求:
(1)稳定时线圈两端的电压U。
(2)稳定时电容器极板上所带的电荷量q。
15. 如图所示,在平面直角坐标系中,第二象限有一过坐标原点的曲线,该曲线及其上方有竖直向下的匀强电场。曲线上每个位置可连续发射质量为、电荷量为的粒子,粒子均以大小为的初速度水平向右射入电场,所有粒子均能到达原点,曲线上A点离轴的距离为,电场强度大小为。第四象限内(含边界)存在垂直于纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场,为平行于轴且足够大的荧光屏,荧光屏可以上下移动,不计粒子重力及粒子间的相互作用,粒子打到荧光屏上即被吸收。
(1)求图中曲线方程;
(2)若粒子运动中不会与荧光屏相碰,求从A点发射的粒子在磁场中运动时间;
(3)若将荧光屏缓慢上下移动,求从A点至点发射的粒子打在荧光屏上的发光点间的最大距离。
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