精品解析:江西丰城市第九中学2025-2026学年高二下学期第一次段考物理试卷
2026-04-23
|
2份
|
26页
|
80人阅读
|
0人下载
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 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江西省 |
| 地区(市) | 宜春市 |
| 地区(区县) | 丰城市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.72 MB |
| 发布时间 | 2026-04-23 |
| 更新时间 | 2026-04-23 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-23 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57507346.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
丰城九中2025-2026学年高二年级4月份阶段性检测(物理)
总分:100分 考试时间:75分钟
一、选择题:本题共10小题,在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一个选项符合要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们敬仰。下列描述中不符合物理学史实的是( )
A. 楞次发现了确定感应电流方向的楞次定律
B. 洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力
C. 奥斯特发现了电流的磁效应
D. 安培提出了分子电流假说
【答案】B
【解析】
【详解】A.楞次发现了确定感应电流方向的定律,即楞次定律,故A正确;
B.安培通过实验测定了磁场对电流的作用力,故B错误;
C.奥斯特发现了电流的周围存在磁场,即电流的磁效应,故C正确;
D.安培提出了分子电流假说,故D正确;
不符合物理学史实的是故选B。
2. 同学们进入高考考场时,监考教师需利用手柄式金属探测仪检测违禁电子设备。如图甲为某款金属探测仪,该探测仪内部结构中,有线圈与电容器构成的振荡电路。如图乙所示的振荡电路中,电容器上极板的电荷量随时间变化的规律如图丙所示,则该振荡电路( )
A. 时刻,电场能最大
B. 在时间内,电容器充电
C. 时刻,电路中电流最小
D. 仅增大电容器的极板间距,振荡频率减小
【答案】A
【解析】
【详解】A.时刻,电容器上极板的电荷量最大,电场能最大,故A正确;
B.在时间内,电容器上极板的电荷量减少,电容放电,故B错误;
C.时刻,图像斜率最大,电路中电流最大,故C错误;
D.仅增大电容器的极板间距,根据可知电容减小,根据可知振荡频率增大,故D错误。
故选A。
3. 如图所示,两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°,60°,则它们在磁场中运动的( )
A. 轨迹半径之比为2:1 B. 速度之比为1:2
C. 周期之比为2:1 D. 时间之比为2:3
【答案】B
【解析】
【详解】A.设入射点到虚线边界的距离为d,可知粒子1的运动半径
r1=d
粒子2由几何关系
可得
r2=2d
则两粒子的轨迹半径之比为1:2选项A错误;
B.根据
可得
可得速度之比为1:2,选项B正确;
C.根据
可知,周期之比为1:1,选项C错误;
D.根据
可知时间之比为
选项D错误。
故选B。
4. 如图所示,在光滑的水平面上宽度为L的区域内,有一竖直向下的匀强磁场.现有一个边长为a(a<L)的正方形闭合线圈以垂直于磁场边界的初速度v0向右滑动,穿过磁场后速度刚好减为0,那么当线圈完全进入磁场时,其速度大小
A. 大于 B. 等于
C. 小于 D. 以上均有可能
【答案】B
【解析】
【详解】通过导线的电荷量:
,
由于线框进入和穿出磁场过程,线圈磁通量的变化量相等,则进入和穿出磁场的两个过程通过导线框横截面积的电量q相等,由动量定理得,线框进入磁场过程:
,
线框离开磁场过程:
,
由于:则:
,,
解得:
,
A.大于,与计算结果不符,故A错误;
B.等于,与计算结果结果一致,故B正确;
C.小于,与计算结果不符,故C错误;
D.以上均有可能,不符合题意,故D错误.
5. 如图所示,无限长水平直导线中通有向右的恒定电流I,导线正上方沿竖直方向有一绝缘细线悬挂着的正方形线框。线框中通有沿逆时针方向的恒定电流I,线框的边长为L,线框下边与直导线平行,且到直导线的距离也为L。已知在长直导线的磁场距长直导线r处的磁感应强度大小为(k为常量),线框的质量为m,则剪断细线的瞬间,线框的加速度为( )
A. 0 B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】线框下边受到的安培力的大小为
方向向下;
线框上边受到的安培力大小为
方向向上;
根据牛顿第二定律得
解得
故选D。
6. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心接头,电压表V和电流表A均为理想电表,除滑动变阻器电阻R和定值电阻R0以外的其余电阻不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin 100πt(V)。下列说法中正确的是( )
A. 时刻,c、d两点间的电压瞬时值为110V
B. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为
C. 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大
【答案】D
【解析】
【详解】A.由c、d两点间的电压瞬时值表达式
u1=220sin 100πt(V)
可知,当t= s时
u1=220sinV=110V
选项A错误;
B.由
得
U2==220× V=22 V
故电压表示数小于22 V,选项B错误;
C.单刀双掷开关与a连接,滑片P向上移动时,电流表示数变小,电压表示数变大,选项C错误;
D.当单刀双掷开关由a扳向b时,原、副线圈匝数比由10∶1变成5∶1,且原线圈两端电压不变,可知输出电压增大,两电表示数均变大,选项D正确。
故选D。
7. 如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比,原线圈接的交流电,电阻均为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),则副线圈电路中理想交流电流表的读数为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由表达式知原线圈电压有效值为V,根据,得副线圈两端的电压为V,因为二极管具有单向导电性,所以电阻半个周期有电流,半个周期电流为零,即A,A;根据有效值定义有,解得A,即副线圈电流表的示数为A,故选A
8. 在如图所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30°角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从Р点射出,设出射方向与入射方向的夹角为θ,则离子的入射速度和对应θ角的可能组合为( )
A. kBL, B. kBL,
C. kBL,60° D. BL,60°
【答案】BC
【解析】
【详解】符合条件的粒子有两种情况:如图所示
奇数次回旋后从P点射出,由几何关系可得
由洛伦兹力提供向心力,有
联立解得
这种情况粒子从P点出射时,出射方向与入射方向成60°。偶数次回旋后从P点射出,由几何关系有
由洛伦兹力提供向心力,有
联立解得
这种情况粒子从P点出射时,出射方向与入射方向相同成0°。
故选BC。
9. 智能手机有自动调节屏幕亮度的功能。如图所示为该调节功能的模拟电路简图,图中电路元件的为光敏电阻,其阻值随外部环境光照强度减小而增大,为定值电阻,屏幕亮度由灯泡L调节。则当光照强度减小时( )
A. 屏幕变暗 B. 两端电压变小 C. 两端电压变大 D. 电源总功率增大
【答案】AC
【解析】
【详解】当光照强度减小时,阻值增大,则电路的总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流减小,电源内阻上的电压减小,外电压增大。
C.两端的电压等于外电压,则两端电压变大,故C正确;
AB.因两端电压变大,是定值电阻,则通过的电流增大,因总电流减小,则通过、L的电流减小,屏幕变暗,L两端的电压减小,因和L的电压之和等于两端的电压,则两端电压变大,故A正确,B错误;
D.电源总功率,因总电流减小,则电源的总功率减小,D错误。
故选AC。
10. 如图,电阻不计的光滑金属导轨由直窄轨AB、CD,直宽轨EF、GH和连接直轨BE、GD构成,整个导轨处于同一水平面内,,BE和GD共线且与AB垂直,窄轨间距为,宽轨间距为L。空间有方向竖直向上的匀强磁场,宽轨所在区域的磁感应强度大小为B,窄轨所在区域的磁感应强度大小为2B。棒长均为L、质量均为m、电阻均为R的金属直棒a、b始终与导轨垂直且接触良好。初始时刻,b棒静止在宽轨上,a棒从窄轨上某位置以平行于AB的初速度向右运动。a棒距窄轨右端足够远,宽轨EF、GH足够长。则( )
A. a棒刚开始运动时,b棒的加速度大小为
B. 经过足够长的时间后,a棒的速度大小为v0
C. 整个过程中,通过回路的电荷量为
D. 整个过程中,b棒产生的焦耳热为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.a棒刚开始运动时,回路电动势
回路总电阻
由
,
可得b棒的加速度大小为
故A正确;
B.分析知,a棒、b棒向右分别做加速度减小的减速和加速运动,回路电动势
当后,,两棒均做匀速运动,对两棒组成的系统,合外力
系统动量守恒,有
故经过足够长的时间后,a棒的速度大小为,故B错误;
C.整个过程,对b棒由动量定理有
可得通过回路的电荷量为,故C正确;
D.整个过程,对系统由能量守恒定律有
解得
故b棒产生的焦耳热为
故D错误。
故选AC。
二、实验填空题(每空2分,共18分)
11. 小王同学用如图甲所示电路研究电磁感应现象,小李同学用如图乙所示电路研究自感现象。
(1)小王同学实验时发现,闭合开关时,电流表指针向左偏转。电路稳定后,若向右移动滑片,此过程中电流表指针将向______(选填“左”或“右”)偏转,实验结束后,未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除______(选填“A”或“B”)线圈所在电路时发生的。
(2)小李同学用图乙中(1)(2)两个电路研究通电自感和断电自感现象,图中L是一带铁芯的线圈,直流电阻忽略不计,A、B是额定电压为1.5V的灯泡,直流电源为一节新的干电池。两电路电键S闭合后,会看到:小灯泡A将______(选填“慢慢变亮”“立即变亮”或“立即变亮,然后慢慢熄灭”),小灯泡B将______(选填“慢慢变亮”“立即变亮”或“立即变亮,然后慢慢熄灭”);S断开后,小灯泡A将______(选填“慢慢熄灭”“立即熄灭”或“闪亮一下,然后熄灭”),S断开后,小灯泡B将______(选填“慢慢熄灭”“立即熄灭”或“闪亮一下,然后熄灭”)。
【答案】 ①. 左 ②. A ③. 慢慢变亮 ④. 立即变亮,然后慢慢熄灭 ⑤. 立即熄灭 ⑥. 闪亮一下,然后熄灭
【解析】
【分析】
【详解】(1)[1]由题意可知,电流增大时,穿过线圈的磁通量增大,电流表指针向左偏转,电路稳定后,若向右移动滑片,滑动变阻器接入电路中的电阻减小,回路中的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,则电流表指针向左偏转;
[2]在完成实验后未断开开关,也未把A.B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路A线圈时,线圈A中的电流突然减少,从而出现断电自感现象,线圈中会产生自感电动势,进而突然会被电击了一下。
(2)[3]两电路电键S闭合后,由于线圈中自感电动势阻碍电流增加,则会看到小灯泡A将慢慢变亮;
[4]小灯泡B将立即变亮,电路稳定后线圈中自感电动势消失,电阻为零,则灯泡B会慢慢被短路而熄灭;
[5]S断开后,小灯泡A立即熄灭;
[6]小灯泡B,由于线圈中自感电动势阻碍电流减小,则会在线圈和灯泡B中形成回路,使得灯泡B闪亮一下,然后熄灭。
12. 六月的骄阳炙烤着南山教室的窗户,电扇在头顶嗡嗡作响,但转速明显变慢,吹出的风带着闷热。物理兴趣小组的小李注意到教室挂扇(如图甲)的转速异常,怀疑是内部调速装置出了问题。他拆开挂扇外壳,发现内部使用了一种自耦变压器(如图乙)来调整电机转速。
(1)变压器铁芯的结构和材料是_____;
A. 整块不锈钢铁芯 B. 整块硅钢铁芯
C. 绝缘的硅钢片叠成 D. 绝缘的铜片叠成
(2)在端接入的交流电源,触头正好在的中间,则测得、两端的电压有效值最可能接近真实情况的是_____。
A. B. C. D.
(3)若忽略漏磁、热损等影响,在、端接入电压有效值为的交流电,用电压表测量出、两端的电压,触头沿顺时针方向绕过匝的过程中,电压表的示数由变为,则该自耦调压器的线圈总匝数为_____。
【答案】(1)C (2)C
(3)
【解析】
【小问1详解】
为了减少涡流的影响,铁芯材料应选用绝缘的硅钢片叠加而成。
故选C。
【小问2详解】
由题可知,原线圈输入交流电的有效值为
触头P正好在A、B的中间,则原、副线圈的匝数比
若该自耦调压器为理想变压器,根据原、副线圈的变压比可知
解得副线圈两端的电压
考虑到有漏磁、热损等影响,则副线圈所测得的电压应略小于440V,可能为438V。
故选C。
【小问3详解】
若忽略漏磁、热损等影响,设总匝数为N,电压表示数为U1时,该自耦调压器副线圈的匝数为N1,则由题意得,
解得
三、计算题(本题共3小题,36分。解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程的不得分)
13. 一小型发电站通过升压,降压变压器把电能输送给用户,如图所示,发电机线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。已知线圈的匝数,面积,线圈匀速转动的角速度,匀强磁场的磁感应强度大小。理想升压和降压变压器之间的输电导线的总电阻为,若升压变压器原,副线圈匝数比为,降压变压器原,副线圈的匝数比为。用户区标有“220V 11kW”的电动机恰能正常工作,其它位置的输电导线的电阻可以忽略,发电机线圈电阻不可忽略。求:
(1)交流发电机产生的感应电动势的有效值;
(2)输电线路上10s损耗的电能;
(3)升压变压器原线圈两端的电压。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
交流发电机产生的感应电动势的最大值为
代入数据解得
则交流发电机产生的感应电动势的有效值为
【小问2详解】
设降压变压器原、副线圈的电流分别为、,电动机恰能正常工作,则有
解得
根据理想变压器的规律有
解得
输电线路上10s损耗的电能为
代入数据解得
【小问3详解】
设升压变压器原线圈两端的电压为,根据理想变压器的规律有
解得
升压变压器副线圈两端电压为
解得
根据理想变压器的变压规律有
解得
14. 如图甲所示,两组平行金属导轨在同一水平面固定,间距分别为d,连接电阻R1,边长为d的正方形区域存在与水平面成30°斜向右上方的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示。t=0时,在距磁场左边界d处,一长为d的均匀导体棒在外力作用下,以恒定速度向右运动,直至通过磁场,棒运动至磁场左边界时与两组导轨同时接触。导体棒阻值为R,R1的阻值为2R,其他电阻不计,棒与导轨始终垂直且接触良好。求:
(1)时间内,R1中的电流方向及感应电动势;
(2)时间内,棒受到的安培力的大小和方向。
【答案】(1)电流方向为M到N,
(2),安培力方向斜向左上方与水平方向夹角为60°
【解析】
【小问1详解】
由图乙可知在时间段内,磁场均匀增加,根据楞次定律可知R1中的电流方向为M到N,根据法拉第电磁感应定律,这段时间内的感应电动势
【小问2详解】
在时间内,根据左手定则可知棒受到的安培力方向斜向左上方与水平方向夹角为60°
回路中的总电阻为
根据法拉第电磁感应定律,这段时间内的感应电动势,
又
解得
15. 如图,竖直平面将地面上方空间分为Ⅰ、II两个区域,界线左侧的Ⅰ区域内存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场B,右侧的II区域内存在与大小相等、方向水平向左的匀强电场。有一个质量为、带电量为的微粒,从距离点左侧处的水平地面上的A点斜向右上方抛出,抛出速度、与水平面成角,微粒在Ⅰ区域做匀速圆周运动一段时间后,从C点水平射入II区域,最后落在II区域地面上的D点(图中未标出)。不计空气阻力,重力加速度。
(1)求电场强度的大小和磁感应强度的大小;
(2)求微粒从A到D的运动时间;
(3)求微粒在II区域内运动过程中动能最小时离地面的高度。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
微粒在Ⅰ区域内做匀速圆周运动,所以重力与电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,有
解得
根据几何关系可得微粒做匀速圆周运动的半径为
根据牛顿第二定律,有
解得
【小问2详解】
微粒从A到C点的时间为
从C点水平射入II区域微粒做类平抛运动,根据运动的分解,有
解得
1s
微粒从A到D的运动时间为
【小问3详解】
因为在II区域微粒受到的重力和电场力相等,所以合力方向与水平方向成45°角斜向左下,所以当微粒速度方向与水平成45°斜向右下时动能最小,即
,,
解得
此时下落的高度为
离地面的高度
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
丰城九中2025-2026学年高二年级4月份阶段性检测(物理)
总分:100分 考试时间:75分钟
一、选择题:本题共10小题,在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一个选项符合要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们敬仰。下列描述中不符合物理学史实的是( )
A. 楞次发现了确定感应电流方向的楞次定律
B. 洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力
C. 奥斯特发现了电流的磁效应
D. 安培提出了分子电流假说
2. 同学们进入高考考场时,监考教师需利用手柄式金属探测仪检测违禁电子设备。如图甲为某款金属探测仪,该探测仪内部结构中,有线圈与电容器构成的振荡电路。如图乙所示的振荡电路中,电容器上极板的电荷量随时间变化的规律如图丙所示,则该振荡电路( )
A. 时刻,电场能最大
B. 在时间内,电容器充电
C. 时刻,电路中电流最小
D. 仅增大电容器的极板间距,振荡频率减小
3. 如图所示,两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°,60°,则它们在磁场中运动的( )
A. 轨迹半径之比为2:1 B. 速度之比为1:2
C. 周期之比为2:1 D. 时间之比为2:3
4. 如图所示,在光滑的水平面上宽度为L的区域内,有一竖直向下的匀强磁场.现有一个边长为a(a<L)的正方形闭合线圈以垂直于磁场边界的初速度v0向右滑动,穿过磁场后速度刚好减为0,那么当线圈完全进入磁场时,其速度大小
A. 大于 B. 等于
C. 小于 D. 以上均有可能
5. 如图所示,无限长水平直导线中通有向右的恒定电流I,导线正上方沿竖直方向有一绝缘细线悬挂着的正方形线框。线框中通有沿逆时针方向的恒定电流I,线框的边长为L,线框下边与直导线平行,且到直导线的距离也为L。已知在长直导线的磁场距长直导线r处的磁感应强度大小为(k为常量),线框的质量为m,则剪断细线的瞬间,线框的加速度为( )
A. 0 B. C. D.
6. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心接头,电压表V和电流表A均为理想电表,除滑动变阻器电阻R和定值电阻R0以外的其余电阻不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin 100πt(V)。下列说法中正确的是( )
A. 时刻,c、d两点间的电压瞬时值为110V
B. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为
C. 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大
7. 如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比,原线圈接的交流电,电阻均为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),则副线圈电路中理想交流电流表的读数为()
A. B. C. D.
8. 在如图所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30°角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从Р点射出,设出射方向与入射方向的夹角为θ,则离子的入射速度和对应θ角的可能组合为( )
A. kBL, B. kBL,
C. kBL,60° D. BL,60°
9. 智能手机有自动调节屏幕亮度的功能。如图所示为该调节功能的模拟电路简图,图中电路元件的为光敏电阻,其阻值随外部环境光照强度减小而增大,为定值电阻,屏幕亮度由灯泡L调节。则当光照强度减小时( )
A. 屏幕变暗 B. 两端电压变小 C. 两端电压变大 D. 电源总功率增大
10. 如图,电阻不计的光滑金属导轨由直窄轨AB、CD,直宽轨EF、GH和连接直轨BE、GD构成,整个导轨处于同一水平面内,,BE和GD共线且与AB垂直,窄轨间距为,宽轨间距为L。空间有方向竖直向上的匀强磁场,宽轨所在区域的磁感应强度大小为B,窄轨所在区域的磁感应强度大小为2B。棒长均为L、质量均为m、电阻均为R的金属直棒a、b始终与导轨垂直且接触良好。初始时刻,b棒静止在宽轨上,a棒从窄轨上某位置以平行于AB的初速度向右运动。a棒距窄轨右端足够远,宽轨EF、GH足够长。则( )
A. a棒刚开始运动时,b棒的加速度大小为
B. 经过足够长的时间后,a棒的速度大小为v0
C. 整个过程中,通过回路的电荷量为
D. 整个过程中,b棒产生的焦耳热为
二、实验填空题(每空2分,共18分)
11. 小王同学用如图甲所示电路研究电磁感应现象,小李同学用如图乙所示电路研究自感现象。
(1)小王同学实验时发现,闭合开关时,电流表指针向左偏转。电路稳定后,若向右移动滑片,此过程中电流表指针将向______(选填“左”或“右”)偏转,实验结束后,未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除______(选填“A”或“B”)线圈所在电路时发生的。
(2)小李同学用图乙中(1)(2)两个电路研究通电自感和断电自感现象,图中L是一带铁芯的线圈,直流电阻忽略不计,A、B是额定电压为1.5V的灯泡,直流电源为一节新的干电池。两电路电键S闭合后,会看到:小灯泡A将______(选填“慢慢变亮”“立即变亮”或“立即变亮,然后慢慢熄灭”),小灯泡B将______(选填“慢慢变亮”“立即变亮”或“立即变亮,然后慢慢熄灭”);S断开后,小灯泡A将______(选填“慢慢熄灭”“立即熄灭”或“闪亮一下,然后熄灭”),S断开后,小灯泡B将______(选填“慢慢熄灭”“立即熄灭”或“闪亮一下,然后熄灭”)。
12. 六月的骄阳炙烤着南山教室的窗户,电扇在头顶嗡嗡作响,但转速明显变慢,吹出的风带着闷热。物理兴趣小组的小李注意到教室挂扇(如图甲)的转速异常,怀疑是内部调速装置出了问题。他拆开挂扇外壳,发现内部使用了一种自耦变压器(如图乙)来调整电机转速。
(1)变压器铁芯的结构和材料是_____;
A. 整块不锈钢铁芯 B. 整块硅钢铁芯
C. 绝缘的硅钢片叠成 D. 绝缘的铜片叠成
(2)在端接入的交流电源,触头正好在的中间,则测得、两端的电压有效值最可能接近真实情况的是_____。
A. B. C. D.
(3)若忽略漏磁、热损等影响,在、端接入电压有效值为的交流电,用电压表测量出、两端的电压,触头沿顺时针方向绕过匝的过程中,电压表的示数由变为,则该自耦调压器的线圈总匝数为_____。
三、计算题(本题共3小题,36分。解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程的不得分)
13. 一小型发电站通过升压,降压变压器把电能输送给用户,如图所示,发电机线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。已知线圈的匝数,面积,线圈匀速转动的角速度,匀强磁场的磁感应强度大小。理想升压和降压变压器之间的输电导线的总电阻为,若升压变压器原,副线圈匝数比为,降压变压器原,副线圈的匝数比为。用户区标有“220V 11kW”的电动机恰能正常工作,其它位置的输电导线的电阻可以忽略,发电机线圈电阻不可忽略。求:
(1)交流发电机产生的感应电动势的有效值;
(2)输电线路上10s损耗的电能;
(3)升压变压器原线圈两端的电压。
14. 如图甲所示,两组平行金属导轨在同一水平面固定,间距分别为d,连接电阻R1,边长为d的正方形区域存在与水平面成30°斜向右上方的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示。t=0时,在距磁场左边界d处,一长为d的均匀导体棒在外力作用下,以恒定速度向右运动,直至通过磁场,棒运动至磁场左边界时与两组导轨同时接触。导体棒阻值为R,R1的阻值为2R,其他电阻不计,棒与导轨始终垂直且接触良好。求:
(1)时间内,R1中的电流方向及感应电动势;
(2)时间内,棒受到的安培力的大小和方向。
15. 如图,竖直平面将地面上方空间分为Ⅰ、II两个区域,界线左侧的Ⅰ区域内存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场B,右侧的II区域内存在与大小相等、方向水平向左的匀强电场。有一个质量为、带电量为的微粒,从距离点左侧处的水平地面上的A点斜向右上方抛出,抛出速度、与水平面成角,微粒在Ⅰ区域做匀速圆周运动一段时间后,从C点水平射入II区域,最后落在II区域地面上的D点(图中未标出)。不计空气阻力,重力加速度。
(1)求电场强度的大小和磁感应强度的大小;
(2)求微粒从A到D的运动时间;
(3)求微粒在II区域内运动过程中动能最小时离地面的高度。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。