精品解析:辽宁省鞍山市部分高中2025-2026学年高二上学期1月期末物理试题
2026-01-21
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2份
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 鞍山市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.18 MB |
| 发布时间 | 2026-01-21 |
| 更新时间 | 2026-08-03 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-01-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56060670.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度上学期期末试卷
高二物理
时间:75分钟 满分:100分
命题范围:必修三11-13章,选必二
第I卷(选择题)
一、选择题:本题10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有错选或不选得0分。
1. 下列关于电磁学的描述不符合物理学史的是( )
A. 奥斯特通过多次实验发现了电流周围存在磁场,并总结出描述电流周围磁场的方法
B. 安培提出了分子电流假说,并成功揭示了磁现象来源于运动电荷这一本质
C. 麦克斯韦总结了人类直至19世纪中叶对电磁规律的研究成果,并在此基础上最终建立了经典电磁场理论
D. 荷兰物理学家洛伦兹提出了磁场对运动电荷有作用力的观点
【答案】A
【解析】
【详解】A.奥斯特通过实验发现电流周围存在磁场(电流磁效应),但并未总结描述磁场的方法(如安培总结出右手螺旋定则)。故A不符合史实。
B.安培提出分子电流假说,揭示了磁现象源于电荷运动,故B符合史实。
C.麦克斯韦总结前人成果(如法拉第电磁感应定律),建立经典电磁场理论,故C符合史实。
D.洛伦兹提出磁场对运动电荷的作用力(洛伦兹力),故D符合史实。
故选A。
2. 如图甲所示,10匝的线圈两端M、N与一个理想电压表相连,线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是( )
A. 线圈中产生的感生电场沿顺时针方向 B. 电压表的正接线柱接线圈的N端
C. 线圈中磁通量的变化率为 D. 电表的读数为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.根据图乙可知,线圈的磁通量随时间均匀增加,根据楞次定律可知线圈中产生的感生电场沿逆时针方向;电源内部电流方向由负极流向正极,可知M端电势高于N端电势,则电压表的正接线柱接线圈的M端,故AB错误;
C.根据图乙可知,线圈中磁通量的变化率为
故C正确;
D.线圈产生的电动势为
可知电压表的读数为,故D错误。
故选C。
3. 如图所示的电路中,R1、R2、R3分别是热敏电阻、可变电阻、光敏电阻,热敏电阻随着温度的升高电阻减小,光敏电阻随着光照的增强电阻减小,L1、L2是两个相同的灯泡,闭合电键K后,两个灯泡均能正当发光,电源的电动势、内阻恒定,过一会儿,发现两个灯泡都变亮了,可能原因是
A. 对R3的光照变强了
B. 环境的温度变高厂
C. 可变电阻R2的阻值变大了
D. 可变电阻R2的阻值变小了
【答案】A
【解析】
【详解】A.若对R3的光照变强了,则 的阻值变小了,回路中的电流变大,则流过两个灯泡的电流也就变大,所以灯泡变亮.故A正确;
B. 环境的温度变高,则 电阻变小,由串反并同知L1变亮、L2变暗,故B错误;
C、可变电阻的阻值变大,由串反并同知,L1变亮、L2变暗,故C错
D、可变电阻的阻值变小,由串反并同知,L1变暗、L2变亮,故D错误;
综上所述本题答案是:A
4. 如图所示,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,顶点a,b用导线与直流电源相连接,正六边形abcdef处在垂直于框面的匀强磁场中,若ab棒受到的安培力大小为8N,则整个六边形线框受到的安培力大小为( )
A. 48N B. 16N C. 9.6N D. 0N
【答案】C
【解析】
【详解】通电的ab棒受到的安培力大小
另外5条边的等效长度为,受到的安培力大小
联立可得
根据左手定则可知,和方向相同,故整个六边形线框受到的安培力大小为
故选C。
5. 如图所示,正方形线框abcd绕对称轴在匀强磁场中匀速转动,角速度,线框边长,匝数,磁感应强度,图示位置线框平面与磁感线平行,闭合回路中线框的电阻,外接电阻则( )
A. 图中所示的瞬间,线框处于中性面
B. 转动过程中,穿过线框的磁通量最大值为0.1Wb
C. 电压表读数为8V
D. 通过电阻R电流的有效值为
【答案】D
【解析】
【详解】A.中性面是线框所在平面与磁场垂直的位置,图中不符合,故不是中性面,故A错误;
B.转动过程中,穿过线框的磁通量最大位置为中性面位置,此时
故B错误;
C.线框旋转一周所产生交变电流的电压峰值,有效值
电压表读数为路端电压
故C错误;
D.通过电阻R电流的有效值为
故D正确。
故选D。
6. 如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙是宽为,长为,高为的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为的自由电子,图丁是回旋加速器的原理示意图,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 图甲中将一束等离子体喷入磁场,、板间产生电势差,板电势高
B. 图乙中、、三种粒子经加速电场射入磁场,在磁场中的偏转半径最大
C. 图丙中前、后表面间的电压与成反比,前表面电势高
D. 图丁中粒子在回旋加速器中增加的动能来源于磁场能,与加速电压的大小无关
【答案】BC
【解析】
【详解】A.图甲中,将一束等离子体喷入磁场,根据左手定则判断可知,带正电的离子向B板偏转,则B板电势高,故A错误;
B.图乙中,、、三种粒子经加速电场射入磁场,设加速电场的电压为U,则有
在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力有
可得,粒子在磁场中的偏转半径为
粒子的比荷最小,则在磁场中的偏转半径最大,故B正确;
C.图丙是霍尔元件,由图可知电子向左移动,根据左手定则、结合图丙判断可知,电子在后表面集聚,所以后表面电势低,前表面电势高,则根据洛伦兹力等于电场力有
霍尔元件的厚度为,则通过的电流为
联立可得,后表面与前表面的电势差为
即前、后表面间的电压U与h成反比,故C正确;
D.粒子在磁场中受到的洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,洛伦兹力不做功,粒子在电场中被加速,动能增大,所以粒子在回旋加速器中增加的动能来源于电场能,故D错误。
故选BC。
7. 如图所示,为两个有界匀强磁场、磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定i电流沿逆时针方向时为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量为正值,外力F向右为正,则以下关于线框中的磁通量、感应电流i、外力F和电功率P随时间变化的图像正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.当线框运动L时开始进入磁场,磁通量开始增加,当全部进入时达最大;此后向外的磁通量增加,总磁通减小;当运动到时,磁通量最小,故A错误;
B.当线圈进入第一个磁场时,由
可知,I保持不变,而开始进入第二个磁场时,两端同时切割磁感线,电动势应为,故电流应为2I,故B错误;
C.因安培力总是与运动方向相反,故拉力应一直向右,故C错误
D.拉力的功率,因速度不变,而线框在第一个磁场时,电流为定值,功率为定值,两边分别在两个磁场中时,由B的分析可知,电流加倍,功率为原来的4倍;此后从第二个磁场中离开时,功率应等于线框在第一个磁场中的功率,故D正确。
故选D。
8. 图1和图2是演示自感现象的两个电路图,和为电感线圈。实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关,灯逐渐变亮,而另一个相同的灯立即变亮,最终与的亮度相同。下列说法正确的是( )
A. 图1中,闭合电路稳定后,中电流大于中电流
B. 图1中,与的阻值不相同
C. 图2中,闭合电路稳定后,变阻器R连入的阻值与的阻值相同
D. 图2中,闭合瞬间,中电流与变阻器R中电流相等
【答案】BC
【解析】
【详解】A.图1中,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗,说明闭合后,待电路稳定,通过的电流大于的电流,A错误;
B.图1中,闭合后,待电路稳定,通过的电流大于的电流,说明的电阻与的电阻不相同,B正确;
C.图2中,闭合开关,灯逐渐变亮,而灯立即变亮,最终两灯的亮度相同,又知两灯电阻相同,所以变阻器R与的电阻值相同,C正确;
D.图2中,闭合开关瞬间,两支路电阻相同,电感线圈对电流有阻碍作用,所以中电流小于变阻器R中的电流,D错误。
故选BC。
9. 如图所示,一个半径为l的金属圆盘在匀强磁场B中以角速度匀速转动(从左向右观察为顺时针方向)。这样构成一个法拉第圆盘发电机。假设其电动势为,等效内阻为r。下列说法正确的是( )
A. 圆盘发电机产生的是直流电 B. 法拉第圆盘发电机的电动势为
C. 流过电阻R的电流方向为C→R→D D. 电源的输出功率为
【答案】AD
【解析】
【详解】B.根据法拉第电磁感应定律可得,法拉第圆盘发电机的电动势为,故B错误;
A.圆盘以角速度匀速转动,圆盘半径不变,故圆盘发电机产生的是直流电,A正确;
C.根据右手定则可知,流过电阻R的电流方向为D→R→C,故C错误;
D.电源的输出功率为,故D正确。
故选AD。
10. 如图,直角三角形OAC区域内有垂直于纸面向外、磁感应强度大小未知的匀强磁场,∠A=30°、OC边长为L,在C点有放射源S,可以向磁场内各个方向发射速率为v0的同种带正电的粒子,粒子的比荷为K。S发射的粒子有可以穿过OA边界,OA含在边界以内,不计重力、及粒子之间的相互影响。则( )
A. 磁感应强度大小
B. 磁感应强度大小
C. OA上粒子出射区域长度为L
D. OA上粒子出射区域长度为
【答案】BC
【解析】
【分析】
【详解】S发射的粒子有可以穿过OA边界,根据左手定则可知,当入射角与OC夹角为30°的粒子刚好从O点射出,根据几何关系可知,粒子运动半径为
根据洛伦兹力提供向心力,则有
解得
则沿CA方向入射粒子运动最远,半径为L,从OA上射出,故OA上粒子出射区域长度为L。
故选BC。
第II卷(非选择题)
二、实验题:本题2小题,共14分。(不要求写出演算过程。)
11. 用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T,请完成并根据下列步骤进行电阻测量:
①旋动部件___________(选填“T”或“K”或“S”),使指针对准电流的“0”刻线;
②将K旋转到电阻挡“×100”的位置;
③将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件___________(选填“T”或“K”或“S”),使指针对准电阻的“0”刻线;
④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,___________(选填下面两个选项中的“A”或“B”),再完成测量和读数。
A.将K旋转到电阻挡“”的位置
B.将K旋转到电阻挡“”的位置
【答案】 ①. S ②. T ③. A
【解析】
【详解】①[1]首先要对表盘机械校零,所以旋动部件是S;
③[2]接着是欧姆调零,“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件T,让表盘指针指在最右端电阻的零刻度处;
④[3]将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,要使指针指在中间刻度附近,所以要将倍率调大。原因是指针偏转小,则说明刻度盘值大,现在要指针偏大即刻度盘值要小,则只有调大倍率才会实现。
故选A。
12. 某实验小组测定一节干电池的电动势和内阻。
(1)根据实验室中的实验器材和老师的建议,最终确定了如图(a)所示的实验电路,其中电压表量程为3V,电流表量程为0.6A,为保护定值电阻。某次测量时电流表和电压表的示数如图(b)所示,则电流___________A,电压___________V。
(2)实验小组的同学闭合开关S,多次调节滑动变阻器,读出多组电流表示数I和对应的电压表示数U,由测得的数据绘出了如图(c)所示的图线,则电源的电动势___________,内阻___________(结果用a、b和表示)。
(3)在上述实验中存在系统误差。在下列所绘图像中,虚线代表没有误差情况下电压真实值与电流真实值关系的图像,则下图中能正确表示二者关系的是( )
A. B.
C. D.
【答案】(1) ①. 0.40 ②. 1.30
(2) ①. a ②. (3)D
【解析】
【小问1详解】
[1]电流表量程为0.6A,一小格为0.02A,所以电流为0.40A;
[2]电压表量程为3V,一小格为0.1V,所以电压为1.30V。
【小问2详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得
结合图像可得,
所以,
【小问3详解】
本实验方案的系统误差是由于电压表分流,故
由此可知,当U等于零时,I测与I真相等,即两图线的横截距相等,随着电压U增大,I测与I真偏差增大,则真实图线纵截距更大。
故选D。
三、解答题(本题3小题,共40分。解答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给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
13. 图甲是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将干电池提供的直流电压转换为图乙所示的正弦交流电压,并加在理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为 n1、n2,电压表为交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于 5000V 时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体, 求:
(1)图中开关闭合时电压表的示数;
(2)变压器原、副线圈的匝数满足怎样的关系才能实现点火?
【答案】(1)3.54V;(2)
【解析】
【详解】(1)电压表测量的是交流电压的有效值,从乙图可知,最大值为5V,因此交流电压的有效值为
因此开关闭合时,电压表的示数为3.54V。
(2)副线圈电压最大值为5000V,根据
因此当变压器原、副线圈的匝数满足时才能实现点火
14. 如图所示,矩形区域MNPQ内有垂直纸面向外的匀强磁场,质量为m、带电荷量为+q的粒子以某初速度从N点沿NM方向垂直射入磁场中,从P点离开磁场。已知磁感应强度为B,PN=2MN=2L,粒子只受磁场力。求:
(1)粒子的初速度大小;
(2)若将粒子的初速度增大为原来的两倍,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,求粒子在磁场中运动的时间;
(3)若改变粒子的初速度大小,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,粒子能否从Q点射出?请论证。
【答案】(1)
(2)
(3)若改变粒子的初速度大小,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,设粒子能从Q点射出,如图所示
根据几何关系可得
解得粒子的轨道半径为
可知粒子在到达Q点前已经从MQ边界射出,所以粒子不能从Q点射出。
【解析】
【小问1详解】
如图所示
根据几何关系可得粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为
由洛伦兹力提供向心力可得
解得
【小问2详解】
若将粒子的初速度增大为原来的两倍,由洛伦兹力提供向心力可得
解得
如图所示
由几何关系可得
解得
可知粒子在磁场中运动时间为
又
联立解得
【小问3详解】
略
15. 如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ间距,其电阻不计。导轨平面与水平面夹角,N、Q两端和M、P两端分别接有的电阻。一金属棒ab垂直导轨放置,ab两端与导轨始终接触良好,已知棒ab的质量,电阻,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为。棒ab在平行于导轨向上的恒定拉力F作用下,以初速度沿导轨向上开始运动。能达到的最大速度,重力加速度取。
(1)判断流经棒ab中电流的方向,并求棒ab两端的最大电压;
(2)求该过程中拉力F的大小;
(3)若棒ab从开始运动到的过程中两个电阻R上产生的总焦耳热,求此过程中棒ab的位移大小。
【答案】(1)方向a到b,1.5V
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由楞次定律得电流方向a到b
最大电动势
求得
可得
【小问2详解】
最大速度时
解得
【小问3详解】
两个电阻R上产生的总焦耳热为
解得
由动能定理有
解得
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2025-2026学年度上学期期末试卷
高二物理
时间:75分钟 满分:100分
命题范围:必修三11-13章,选必二
第I卷(选择题)
一、选择题:本题10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有错选或不选得0分。
1. 下列关于电磁学的描述不符合物理学史的是( )
A. 奥斯特通过多次实验发现了电流周围存在磁场,并总结出描述电流周围磁场的方法
B. 安培提出了分子电流假说,并成功揭示了磁现象来源于运动电荷这一本质
C. 麦克斯韦总结了人类直至19世纪中叶对电磁规律的研究成果,并在此基础上最终建立了经典电磁场理论
D. 荷兰物理学家洛伦兹提出了磁场对运动电荷有作用力的观点
2. 如图甲所示,10匝的线圈两端M、N与一个理想电压表相连,线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是( )
A. 线圈中产生的感生电场沿顺时针方向 B. 电压表的正接线柱接线圈的N端
C. 线圈中磁通量的变化率为 D. 电表的读数为
3. 如图所示的电路中,R1、R2、R3分别是热敏电阻、可变电阻、光敏电阻,热敏电阻随着温度的升高电阻减小,光敏电阻随着光照的增强电阻减小,L1、L2是两个相同的灯泡,闭合电键K后,两个灯泡均能正当发光,电源的电动势、内阻恒定,过一会儿,发现两个灯泡都变亮了,可能原因是
A. 对R3的光照变强了
B. 环境的温度变高厂
C. 可变电阻R2的阻值变大了
D. 可变电阻R2的阻值变小了
4. 如图所示,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,顶点a,b用导线与直流电源相连接,正六边形abcdef处在垂直于框面的匀强磁场中,若ab棒受到的安培力大小为8N,则整个六边形线框受到的安培力大小为( )
A. 48N B. 16N C. 9.6N D. 0N
5. 如图所示,正方形线框abcd绕对称轴在匀强磁场中匀速转动,角速度,线框边长,匝数,磁感应强度,图示位置线框平面与磁感线平行,闭合回路中线框的电阻,外接电阻则( )
A. 图中所示的瞬间,线框处于中性面
B. 转动过程中,穿过线框的磁通量最大值为0.1Wb
C. 电压表读数为8V
D. 通过电阻R电流的有效值为
6. 如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙是宽为,长为,高为的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为的自由电子,图丁是回旋加速器的原理示意图,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 图甲中将一束等离子体喷入磁场,、板间产生电势差,板电势高
B. 图乙中、、三种粒子经加速电场射入磁场,在磁场中的偏转半径最大
C. 图丙中前、后表面间的电压与成反比,前表面电势高
D. 图丁中粒子在回旋加速器中增加的动能来源于磁场能,与加速电压的大小无关
7. 如图所示,为两个有界匀强磁场、磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定i电流沿逆时针方向时为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量为正值,外力F向右为正,则以下关于线框中的磁通量、感应电流i、外力F和电功率P随时间变化的图像正确的是( )
A. B. C. D.
8. 图1和图2是演示自感现象的两个电路图,和为电感线圈。实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关,灯逐渐变亮,而另一个相同的灯立即变亮,最终与的亮度相同。下列说法正确的是( )
A. 图1中,闭合电路稳定后,中电流大于中电流
B. 图1中,与的阻值不相同
C. 图2中,闭合电路稳定后,变阻器R连入的阻值与的阻值相同
D. 图2中,闭合瞬间,中电流与变阻器R中电流相等
9. 如图所示,一个半径为l的金属圆盘在匀强磁场B中以角速度匀速转动(从左向右观察为顺时针方向)。这样构成一个法拉第圆盘发电机。假设其电动势为,等效内阻为r。下列说法正确的是( )
A. 圆盘发电机产生的是直流电 B. 法拉第圆盘发电机的电动势为
C. 流过电阻R的电流方向为C→R→D D. 电源的输出功率为
10. 如图,直角三角形OAC区域内有垂直于纸面向外、磁感应强度大小未知的匀强磁场,∠A=30°、OC边长为L,在C点有放射源S,可以向磁场内各个方向发射速率为v0的同种带正电的粒子,粒子的比荷为K。S发射的粒子有可以穿过OA边界,OA含在边界以内,不计重力、及粒子之间的相互影响。则( )
A. 磁感应强度大小
B. 磁感应强度大小
C. OA上粒子出射区域长度为L
D. OA上粒子出射区域长度为
第II卷(非选择题)
二、实验题:本题2小题,共14分。(不要求写出演算过程。)
11. 用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T,请完成并根据下列步骤进行电阻测量:
①旋动部件___________(选填“T”或“K”或“S”),使指针对准电流的“0”刻线;
②将K旋转到电阻挡“×100”的位置;
③将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件___________(选填“T”或“K”或“S”),使指针对准电阻的“0”刻线;
④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,___________(选填下面两个选项中的“A”或“B”),再完成测量和读数。
A.将K旋转到电阻挡“”的位置
B.将K旋转到电阻挡“”的位置
12. 某实验小组测定一节干电池的电动势和内阻。
(1)根据实验室中的实验器材和老师的建议,最终确定了如图(a)所示的实验电路,其中电压表量程为3V,电流表量程为0.6A,为保护定值电阻。某次测量时电流表和电压表的示数如图(b)所示,则电流___________A,电压___________V。
(2)实验小组的同学闭合开关S,多次调节滑动变阻器,读出多组电流表示数I和对应的电压表示数U,由测得的数据绘出了如图(c)所示的图线,则电源的电动势___________,内阻___________(结果用a、b和表示)。
(3)在上述实验中存在系统误差。在下列所绘图像中,虚线代表没有误差情况下电压真实值与电流真实值关系的图像,则下图中能正确表示二者关系的是( )
A. B.
C. D.
三、解答题(本题3小题,共40分。解答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给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
13. 图甲是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将干电池提供的直流电压转换为图乙所示的正弦交流电压,并加在理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为 n1、n2,电压表为交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于 5000V 时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体, 求:
(1)图中开关闭合时电压表的示数;
(2)变压器原、副线圈的匝数满足怎样的关系才能实现点火?
14. 如图所示,矩形区域MNPQ内有垂直纸面向外的匀强磁场,质量为m、带电荷量为+q的粒子以某初速度从N点沿NM方向垂直射入磁场中,从P点离开磁场。已知磁感应强度为B,PN=2MN=2L,粒子只受磁场力。求:
(1)粒子的初速度大小;
(2)若将粒子的初速度增大为原来的两倍,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,求粒子在磁场中运动的时间;
(3)若改变粒子的初速度大小,仍从N点沿NM方向垂直射入磁场中,粒子能否从Q点射出?请论证。
15. 如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ间距,其电阻不计。导轨平面与水平面夹角,N、Q两端和M、P两端分别接有的电阻。一金属棒ab垂直导轨放置,ab两端与导轨始终接触良好,已知棒ab的质量,电阻,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为。棒ab在平行于导轨向上的恒定拉力F作用下,以初速度沿导轨向上开始运动。能达到的最大速度,重力加速度取。
(1)判断流经棒ab中电流的方向,并求棒ab两端的最大电压;
(2)求该过程中拉力F的大小;
(3)若棒ab从开始运动到的过程中两个电阻R上产生的总焦耳热,求此过程中棒ab的位移大小。
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