内容正文:
2025-2026学年高二物理周考2
(满分100分,考试时间:75分钟)
一、单选题(4分×5=20分)
·如图,一金属薄片在力F作用下自左向右从两磁极之间通过。当金属薄片中心运动到N极的正下方时,
沿N极到S极的方向看,下列图中能够正确描述金属薄片内涡电流绕行方向的是()
D
2.如图所示,P和Q是两个相同的小灯泡,L是自感系数很大的线圈,其电阻小
干灯泡的电阻,两灯泡在以下操作中不会被烧坏。下列说法正确的是()
A.开关S闭合时,P灯先亮,Q灯后亮
B.开关S闭合一段时间后,两灯的亮度相同
C.开关S断开前后通过P灯的电流方向改变
D.开关S由闭合变为断开时,Q灯闪亮后熄灭
3.如图,有一硬质导线Oabc,其中abc是半径为R的半圆弧,b为圆弧的中点,
直线段Oa长为R且垂直于直径ac。该导线在纸面内绕O点逆时针转动,导线始
终在垂直纸面向里的匀强磁场中。则O、a、b、c各点电势关系为()
(A.90>9>>p
B.9o<p.<9。<p
0
C.po>p。>p。=p。
D.Po<p。<=P。
B
X
4.如图所示,两根相互平行、间距为L的光滑金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入一电容
器,空间存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。开始时,电容器所带的电荷量为?,质量为的
导体棒MN在导轨上以速度v向右做匀速直线运动,合上开关S后,导体
XM Xxx×
棒MN稳定后的速度变为片,导体棒MN在运动过程中始终与导轨接触
+0×
+
XXX
2
B
良好,不计导轨的电阻,则电容器的电容可表示为(
-Q×
XXX
A.
BLO+mv
B.
2BLO+mv
B'Lv
B'Lv
C.
2BLO-mv
B2L2y
D.
BLO-mv
B2Lv
5.麦克斯韦从场的观点出发,认为变化的磁场会激发感生电场。如图甲所示,半轻为的绝缘光滑真空管
道(内径远小于半径)固定在水平面上,管内有一质量为m、带电量为+9的小球,直径略小于管道内径。
真空管处在匀强磁场中,磁感应强度B随时间变化如图乙所示,规定竖直向上为正方向。【=0时刻无初速
释放小球。下列说法正确的是()
A.俯视真空管道,感生电场的方向是逆时针
B。感生电场对小球的作用力大小为。。
C.小球绕环一周,感生电场做功为B上g
6
D.6时丸管道对小球的作用力大小的9
4m
试卷第1页,共4页
二、多选题(6分×5=30分)
6.电磁技术的应用非常广泛:图甲是磁流体发电机的原理图、图乙是回旋加速器的示意图、图丙是磁电式
电流表的内部结构、图丁是利用电磁炉加热食物。下列说法正确的是()
一线图
高压交流电
等离子体
7
A.磁流体发电机的A板是电源的负极,B板是电源的正极
B.仅增大回旋加速器狭缝间的电压,被加速粒子获得的最大动能不变
C.磁电式仪表中的铝框可使指针较快停止摆动,这是利用了电磁驱动的原理
D.将电磁炉的电源换成电动势更大的查流电源,可以增加锅具的发热功率
7.如图甲所示,一单匝带缺口(缺口很小)的刚性金属圆环固定在水平面内,圆环阻值r=12,缺口两端
引出两根寻线,与阻值R=92的定值电阻构成闭合回路
↑Φ/Wb
×××Xx
圆环内的磁通量变化如图乙所示,规定磁通量方向向里
为正,不计导线的电阻,下列说法正确的是()
XXX
0
34s
A.0~1s内圆环中的感应电流方向沿顺时针方向
B.0~1s和1~2s内感应电流方向相同
C.2~4s内,电阻R两端电压Ub=4.5V
D.0-1s内圆环有扩张趋势,且感应电流大小为0.2A
8.如图,M为半圆形导线框,圆心为OM;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为OW:两导线框在同
一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线OMON的水平面上方×××××××
有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。现使线框M、N在仁0时从×X×××××
图示位置开始,分别绕垂直于纸面、且过OM和ON的轴,以相同的周
期?逆时针匀速转动,则()
Xx0x×x0gX
A.两导线框中均会产生正弦交流电
B.两导线框中感应电流的周期都等于T
M
N
C在仁{时,两导线框中产生的感应电动势相等
D,两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等
9.如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为r,外电路的电阻为R,ab的
中点和d的中点的连线O0恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若
线圈从图示位置开始以角速度ω绕O0轴匀速转动,则以下判断正确的是()
Ix x
××
A.线圈从图示位置转过90的过程中,感应电动势最大为E。=号B肛m
B.从图示位置开始计时,闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=BLwsinot
C,线圈从图示位置转过90的过程中,流过电阻R的电荷量g=C
R+r
0
D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量2=LR
4(R+r)月
试卷第2页,共4页
10.如图所示,平行光滑金属导轨间距为L,导轨处在竖直向上的匀强磁
场中,两个相同的金属棒b、cd垂直于导轨平行放置,与导轨始终接触良
好,每个金属棒质量为m,接入电路的电阻均为R,。开始时c棒锁定在轨
道上,对ab棒施加水平向右的恒定拉力F,经时间,ab棒的速度达到最大
值v,此时撤去拉力,同时解除对d棒的锁定,导轨足够长且电阻不计。
则()
A、匀强磁场的磁感应强度大小B为2B,撒去拉力前6棒前进的距离为2M-m心
Ly v
C.撤去拉力前ab棒前进的距离为W-mw
5mv2
D.全过程中回路产生的焦耳热为Ft
4Rp
三、实验题(6分+8分=14分)
11.在实验室中探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系时,同学们发现了以下几个问题,并展开了讨论。
(1)观察变压器的铁芯,发现它的结构和材料是()
A.整块硅钢铁芯
B.整块不锈钢铁芯
C.彼此绝缘的硅钢片叠成
(2)本实验要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系,
02840
实验中需要运用的科学方法是()
A.控制变量法
B.等效替代法
C.整体隔离法
(3)实验中将电源接在原线圈两个接线柱之间,调整原副线圈的匝数之比为2:3,用电压表测得副线圈的两个
接线柱之间的电压为3.0V,则原线圈的输入电压可能为()
A.1.8VB.2.0VC.2.2V
12.小萌同学用不同装置分别进行电磁感应现象实验探究。
(1)按图甲的装置探究感应电流方向的影响因素
A
~强磁铁
0
电流传感器
丙
在图甲中用笔画线代替导线,将实物电路补充完整
该同学在闭合开关时发现电流计指针向右偏转,则开关闭合状态时,将滑动变阻器滑片(选填“向左”
或“向右”)滑动,电流计指针司左储转:
(2)如图乙所示,在探究感应电流大小的影响因素实验中,该同学将一线圈两端与电流传感器相连,强磁铁
从长玻璃管上端由静止下落,电流传感器记录了强磁铁穿过线圈过程中鬼流与时问的关系图像,如图丙
所示,下列说法正确的是:
A.时刻的速度等于4时刻的速度大小
B.在~4时间内,强磁铁的加速度小于重力加速度
C.强磁铁穿过线圈的过程中,受到线圈的作用力先向上后向下
D.在4~的时间内,强磁铁重力势能的减少量等于其动能的增加量
(③)如图丁所示,灯泡底部两接线柱接有多匝线圈,该同学取出电磁炉内的线圈接通交流电,将灯泡置于电
磁炉线圈内,发现灯泡会持续发光,如图戊所示。将灯泡向右缓慢平移,在某个位置灯泡会熄灭,则该位
置可能是(选填“A"“B”或“C”)。
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电磁炉线圈
四、解答题(9分+11分+16分=36分)
13.如图所示,两根相互平行且足够长的水平光滑固定金属轨道,间距L=1m,左侧连接R=0.32的电阻,
处于方向竖直向下、磁感应强度大小B=0.2T的匀强磁场中。静置于导轨上的导体棒,从=0时刻开始受
倒F=0.2N水平向右的恒力作用,当其位移x=32m时达到匀速。已知导体棒质量m=0.2kg、电阻=0.I2,
长商=lm。导体棒与导轨接触良好,导轨的电阻不计。求:
(1)t=0时刻,导体棒加速度a的大小:
(2)导体棒匀速运动时的速度ν的大小:
X
B
(3)导体棒从1=0开始运动x=32m的过程中,电阻R产生的热量Q。
14.如图所示是某同学模拟远距离输电的实验示意图,矩形线圈abcd电阻不计,面积S=0.02m,匝数
N=200匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的O0轴以角速度w=10πrd/s匀速转动。已知磁感应强度大小
B=三T,输电线路等效电阻R=1O0.输电功率保持
.10π
P=400W不变,电压表是理想交流电压表,升压变压器
T和降压变压器T,均为理想变压器。从图示位置开始计
时。
(1)写出感应电动势随时间变化的关系式;
(2)求电压表的示数:
(3)若用户得到的功率为360W,求升压变压器T原、副线圈的匝数比:,
15.如图甲所示,在竖直平面内有一宽度为L的匀强磁场区域,其上下边界水平,磁场的方向垂直竖直平
面向里,磁感应强度大小为B。从O时开始,一质量为m的单匝正方形闭合金属框abcd在竖直向上的恒
力作用下,从静止开始向上运动,ab边刚进入磁场时,速度大小为,当线框的cd边离开磁场时马上撤去
恒力,此时线框恰与挡板碰撞,速度立刻减为0,碰撞时间忽略不计。线框上升和下落的过程中速度大小与
时间的关系如图乙所示,图中,和2均为已知。已知线框的边长为、总电阻为凡,在整个运动过程中线
框平面始终在该竖直平面内,且ab边保持水平,重力
加速度为g,求:
挡板
(1)上升过程中,线框b边刚进入磁场时的电流大
小:
业-么-¥8¥5当入.
(2)上升过程中,线框所受恒力的大小F:
(3)整个运动过程中,线框产生的焦耳热O:
(4)从0时开始到线框向下运动至完全离开磁场的
时间t如
图甲
图乙
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