精品解析:山西临汾市平阳中学2025-2026学年高二上学期1月月考物理试题
2026-09-01
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内容正文:
临汾市平阳中学2026年1月月考高二物理试题
时间75分钟 满分100分
一、单项选择题:共7小题,每小题4分,共28分。
1. 下图中关于各个物理量之间的方向关系正确的是( )
A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④
【答案】A
【解析】
【详解】①通电直导线电流方向向上,根据安培定则可知导线周围的磁场俯视图为逆时针,故①正确;
②由图可知,通电螺线管的电流从右旋转到左,由安培定则可知螺线管内部磁场方向由右向左,故②错误;
③磁场方向垂直纸面向内,电流方向向上,根据左手定则判定,安培力方向垂直电流方向向左,故③正确;
④磁场方向垂直纸面向内,负电荷运动方向上,根据左手定则判定,运动正电荷受力方向是向右,故④错误。
故①③正确,②④错误。
故选A。
2. 如图所示,水平绝缘的桌面上放置一个金属环,现有一个竖直的条形磁铁从圆环左上方沿水平方向快速移动经过正上方到达右上方,在此过程中( )
A. 圆环一定向右运动
B. 圆环受到的摩擦力方向不变
C. 圆环对桌面的压力一直增大
D. 圆环对桌面的压力先减小后增大
【答案】B
【解析】
【详解】A.当磁铁向右运动时,线圈中的磁通量增大,根据楞次定律可知,线圈有向下和向右的趋势,但不知道圆环受到水平面的摩擦力大小,所以金属环不一定运动,故A错误;
BCD.当磁铁向右运动靠近环时,线圈中的磁通量增大,根据楞次定律可知,线圈有向下和向右的趋势,安培力合力斜向右下方;而磁铁远离线框时,线圈有向右和向上的运动趋势,同时运动趋势向右,安培力合力斜向右上方,可知环有向右运动的趋势,可能向右运动,受到的摩擦力的方向一定始终向左,方向不变,同时环对桌面的压力先增大后减小,故B正确,CD错误。
故选B。
3. 如图所示,固定在水平桌面上的足够长的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用表示,则下列说法正确的是( )
A. 金属杆ab做匀加速直线运动
B. 金属杆ab运动时回路中有顺时针方向的感应电流
C. 先不断增大,后保持不变
D. 金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比
【答案】C
【解析】
【详解】AC.金属杆受到的安培力为
金属杆在恒力作用下向右做加速运动,随速度v的增加,安培力变大,金属杆受到的合力减小,加速度减小,当安培力与恒力合力为零时金属杆做匀速直线运动,安培力保持不变,由此可知,金属杆向右先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,故A错误,C正确;
B.由右手定则或楞次定律可知,金属杆ab运动过程回路中有逆时针方向的感应电流,故B错误;
D.安培力的功率为
如果金属杆做初速度为零的匀加速直线运动,则v=at
金属杆克服安培力做功的功率与时间的平方成正比,由于金属杆先做加速度减小的加速运动后做匀速直线运动,因此金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方不成正比,故D错误。
故选C。
4. 如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯泡A的电阻,闭合开关S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则( )
A. 在电路甲中,断开S后,A将逐渐变暗
B. 在电路甲中,断开S后,A将先变得更亮,然后才逐渐变暗
C. 在电路乙中,断开S后,A将逐渐变暗
D. 在电路乙中,断开S后,A将直接逐渐变暗
【答案】A
【解析】
【详解】AB.图甲所示电路中,灯A和线圈L串联,电流相同,断开S时,线圈上产生自感电动势,阻碍原电流的减小,通过R、A形成回路,灯A逐渐变暗,故A正确,B错误;
CD.图乙所示电路中,电阻R和灯A串联,灯A的电阻大于线圈L的电阻,则灯A的电流小于线圈L中的电流,断开S时,电源不给灯供电,而线圈L产生自感电动势阻碍电流的减小,通过R、A形成回路,灯A中电流比原来大,A将变得更亮,然后逐渐变暗,故CD错误。
故选A。
5. 如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流,为定值电阻,为滑动变阻器,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。将滑动变阻器的滑片向下移动过程中,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数增大
B. 电路中总电阻增大
C. 电压表的示数增大
D. 恒流源输出功率增大
【答案】A
【解析】
【详解】B.滑动变阻器的滑片向下移动时,接入电路的电阻变小,根据并联电路的特征可知电路中总电阻减小,B错误;
AC.恒流源流出的总电流不变,电路中总电阻减小,则并联部分总电压减小,即电压表的示数减小,则流过电阻R的电流减小,由于总电流不变,则流过滑动变阻器的电流增大,即电流表的示数增大,A错误,C正确;
D.根据
由于恒流源电流大小不变,总电阻减小,所以恒流源的输出功率减小,D错误。
故选A。
6. 如图所示,正六边形线框abcdef由六根导体棒连接而成,固定于匀强磁场中的线框平面与磁场方向垂直,线框顶点a、b与电源两端相连,其中ab棒的电阻为5R,其余各棒的电阻均为R,电源内阻及导线电阻忽略不计。S闭合后,线框受到的安培力大小为F。若仅将ab棒移走,则余下线框受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】S闭合后,ab棒与其余各棒并联,设电源电动势为E,则两支路的电流大小均为
ab棒受到安培力的大小为
其余各棒在磁场中的等效长度也为L,受到的安培力大小为
线框受到的安培力大小
若仅将ab棒移走,则余下线框受到的安培力大小
故选A。
7. 如图所示,置于垂直纸面向里的匀强磁场中的金属圆盘中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A相连。套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根光滑水平导轨上,导轨上有一根金属棒ab静止在垂直纸面向外的匀强磁场中。要使ab棒向左运动,则圆盘可以( )
A. 顺时针匀速转动 B. 顺时针减速转动 C. 逆时针加速转动 D. 逆时针减速转动
【答案】D
【解析】
【详解】A.当圆盘顺时针匀速转动时,线圈A中产生恒定的电流,那么线圈B的磁通量不变,则ab棒没有感应电流,则将不会运动,故A错误;
B.由右手定则可知,圆盘顺时针减速转动时,感应电流从圆心流向边缘,线圈A中产生的磁场方向向下且磁场减弱。由楞次定律可知,线圈B中的感应磁场方向向下,由右手螺旋定则可知,ab棒中感应电流方向由b→a,由左手定则可知,ab棒受的安培力方向向右,ab棒将向右运动,故B错误;
C.由右手定则可知,圆盘逆时针加速转动时,感应电流从边缘流向圆心,线圈A中产生的磁场方向向上且磁场增强。由楞次定律可知,线圈B中的感应磁场方向向下,由右手螺旋定则可知,ab棒中感应电流方向由b→a,由左手定则可知,ab棒受的安培力方向向右,ab棒将向右运动,故C错误;
D.由右手定则可知,圆盘逆时针减速转动时,感应电流从边缘流向圆心,线圈A中产生的磁场方向向上且磁场减弱。由楞次定律可知,线圈B中的感应磁场方向向上,由右手螺旋定则可知,ab棒中感应电流方向由a→b,由左手定则可知,ab棒受的安培力方向向左,ab棒将向左运动,故D正确。
故选D。
二、多项选择题:共3小题,每小题6分,共18分.全选对得6分,选对但不全得3分,有选错的0分。
8. 下列①、②、③、④四幅图分别是速度选择器、磁流体发电机、质谱仪、回旋加速器的结构示意图,下列说法中正确的是( )
A. 图①中粒子沿直线运动的条件是
B. 图②中可以判断出通过电阻的电流方向为从上到下
C. 图③中在分析同位素时,半径最大的粒子对应质量也最大
D. 图④随着粒子的运动越来越快,粒子走过半圆的时间间隔越来越短
【答案】AC
【解析】
【详解】A.图①中粒子沿直线运动的条件是洛伦兹力与电场力平衡,即
即,A正确;
B.图②中由左手定则可知,正离子偏向B极板,负粒子偏向A极板,则可以判断出通过电阻的电流方向为从下到上,B错误;
C.图③中在分析同位素时,根据粒子在磁场中运动时满足
其中
可得
因同位素的q相同,可知半径最大的粒子对应质量也最大,C正确;
D.图④中粒子在D型盒中的运动周期,与粒子运动速度无关,即随着粒子的运动越来越快,粒子走过半圆的时间间隔不变,D错误。
故选AC。
9. 如图所示,甲、乙是竖直面内两个相同的半圆形光滑绝缘轨道,M、N为两轨道的最低点,匀强磁场垂直于甲轨道平面向里,匀强电场平行于乙轨道平面向右,两个完全相同的带正电小球a、b分别从甲、乙两轨道的右侧最高点由静止释放,在它们第一次到达最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A. a球在M点的动能小于b球在N点的动能
B. a球的机械能守恒、b球的机械能减小
C. a球受到的洛伦兹力和b球受到的静电力均逐渐增大
D. a球对M点的压力大于b球对N点的压力
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.由于小球在磁场中运动,受到的洛伦兹力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒;而小球在电场中运动,受到的静电力对小球做负功,机械能减小,到达最低点时的动能较小,故A错误,B正确;
C.小球a在磁场中运动的速度逐渐增大,则受到的洛伦兹力逐渐增大,小球b在匀强电场中运动,则受到的静电力大小不变,故C错误;
D.小球a在磁场中运动,在最低点,对小球a,根据向心力公式可得
解得
小球b在电场中运动,在最低点,对小球b,根据向心力公式可得
解得
因为
且小球a多受一个竖直向下的洛伦兹力,所以
结合牛顿第三定律可知a球对M点的压力大于b球对N点的压力,故D正确。
故选BD。
10. 导体棒质量为,长度为,用绝缘细线悬挂于点,如图所示(图中仅显示导体棒的一端)。现将导体棒中通以垂直纸面向里的恒定电流,电流大小为,并在空间加匀强磁场,使细线偏离竖直方向的角度为。重力加速度为,则下列说法正确的是( )
A. 若安培力方向水平向右,则安培力的大小为
B. 需要加的匀强磁场的磁感应强度的最小值为
C. 磁感应强度最小时磁场的方向为平行于细线向上
D. 磁感应强度最小时磁场的方向为竖直向上
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.若安培力方向水平向右,根据平衡条件可得
可得安培力的大小为,故A正确;
BCD.重力大小方向均不变,细线拉力方向不变,根据三角形定则可知,当安培力与细线垂直向上时,安培力最小,匀强磁场的磁感应强度最小,则有
解得
根据左手定则可知,磁感应强度最小时磁场的方向为平行于细线向上,故BC正确,D错误。
故选ABC。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 霍尔元件是一种基于霍尔效应的金属磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看作匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。
(1)霍尔元件被夹在磁芯缝隙AB处,则AB间磁场方向为___________(填“竖直向下”、“竖直向上”、“水平向左”或“水平向右”);
(2)霍尔元件的前后两表面间形成电势差,则___________(填“前表面”或“后表面”)电势高;
(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有电压表示数U和电流表示数I ,则计算式B = ___________。
【答案】 ①. 竖直向下 ②. 前表面 ③.
【解析】
【详解】(1)[1]根据安培定则,通电直导线在磁芯上的磁感线为顺时针方向,即则AB间磁场方向为竖直向下。
(2)[2]电流向右,根据左手定则,安培力向里,载流子是负电荷,故后表面带负电,前表面带正电,故前表面电势较高。
(3)[3]设前后表面的厚度为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,有
根据电流微观表达式,有
I = neSv = nedhv
联立解得
12. 某实验小组测一根金属丝的电阻率时,先用多用电表粗测其电阻,再采用“伏安法”较准确地测量其电阻。实验室提供了下列可选用的器材:
A.电流表(量程为0~300 mA,内阻约为1 Ω)
B.电流表(量程为0~3 A,内阻约为0.3 Ω)
C.电压表(量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ)
D.电压表(量程为0~15 V,内阻约为5 kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值为10 Ω)
F.滑动变阻器(最大阻值为1000 Ω)
G.电源(电压为4V)
H.开关、导线若干
(1)如图甲,用20分度游标卡尺测量其长度______cm;如图乙,用螺旋测微器测量其直径______mm。
(2)为了尽可能提高测量准确度,采用“伏安法”较准确地测量电阻,电压表应选______,电流表应选______,滑动变阻器应选______。(均填器材前面的字母)
(3)若本实验中,测得金属丝的长度为,直径为,电阻为,则该金属丝的电阻率的计算式为______。(用题中所给物理量符号表示)
【答案】(1) ①. 10.025 ②. 4.484##4.485##4.486
(2) ①. C ②. A ③. E
(3)
【解析】
【小问1详解】
[1]由图甲可得,长度
[2]由图乙可得,直径
【小问2详解】
[1]由于电源电动势为,而在所提供的电压表中最大量程分别为和,因此应选择最大量程为的电压表,故选C;
[2]金属丝电流的最大值
而在所提供的电流表中,最大量程分别为和,因此应选择最大量程为的电流表,故选A;
[3]待测电阻的阻值大约为,若选用最大阻值为的滑动变阻器,则待测电阻与其相差太大,不适合分压式接法,调节灵敏度低且待测电阻的分压会很小,其次由于阻值过大,调节时灵敏度太低,也不适合限流式接法,故滑动变阻器选择最大阻值小的,故选E;
【小问3详解】
由电阻定律可知
其中
联立可得
13. 如图所示,间距的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小。一根长度为、电阻的导体棒ab放在导轨上,导轨的电阻可忽略不计。现用一垂直于导体棒的水平拉力拉动导体棒使其沿导轨以的速度向右匀速运动,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直且接触良好。空气阻力可忽略不计。求:
(1)导体棒ab产生的感应电动势;
(2)通过导体棒的电流I,ab杆所受拉力大小;
(3)导体棒两端的电压大小U。
【答案】(1)0.2V
(2)0.4A,0.016N
(3)0.16V
【解析】
【小问1详解】
根据法拉第电磁感应定律可知,导体棒切割磁感线产生的电动势为
【小问2详解】
根据闭合电路欧姆定律可知,电路中的电流为
所以导体棒受到的安培力为
又因为导体棒匀速运动,所以拉力与安培力平衡,故
【小问3详解】
导体棒ab相当于电源,其两端电压为路端电压,即电阻R两端电压。根据欧姆定律可得路端电压为
故导体棒两端的电压大小为0.16V。
14. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的y≥1.5L区域内存在方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<1.5L区域内存在平行于y轴正方向的匀强电场。电荷量为q、质量为m的带正电粒子从y轴上坐标为(0,4.5L)的P点以方向平行于x轴正方向、大小为v的速度开始运动,第一次从Q点进入电场时速度方向与x轴负方向的夹角α=60°,粒子恰能过坐标原点O。不计粒子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间t。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设粒子在磁场中运动的轨迹半径为R,由几何关系有
解得
对粒子受力分析,有
解得
【小问2详解】
由几何关系可知,Q点的横坐标
设粒子从Q点第一次运动到O点的时间为t1,平行于x轴方向上有
垂直于y轴方向上有
其中,解得,
【小问3详解】
粒子从P点开始运动到第一次过Q点所用的时间
粒子运动至O点时
由此可知粒子的运动轨迹关于y轴对称,粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间
解得
15. 如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为,电阻不计。在MQ之间接有一阻值的电阻。导体杆ab质量为,电阻,并与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为的匀强磁场中。现给ab杆一个8m/s的初速度,使杆向右运动。求:
(1)ab杆速度减为4m/s时,ab杆加速度大小a;
(2)整个过程电阻R上产生的热量;
(3)整个过程导体杆ab移动的距离x及通过电阻R的电荷量q。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
ab杆速度减为4m/s时,ab杆产生的电动势为
回路电流为
ab杆受到的安培力为
则ab杆的加速度的大小为
【小问2详解】
由能量守恒可知整个过程产生的热量为
电阻R上产生的热量为
【小问3详解】
对导体杆ab,由动量定理得
又
其中
联立可得,
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临汾市平阳中学2026年1月月考高二物理试题
时间75分钟 满分100分
一、单项选择题:共7小题,每小题4分,共28分。
1. 下图中关于各个物理量之间的方向关系正确的是( )
A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④
2. 如图所示,水平绝缘的桌面上放置一个金属环,现有一个竖直的条形磁铁从圆环左上方沿水平方向快速移动经过正上方到达右上方,在此过程中( )
A. 圆环一定向右运动
B. 圆环受到的摩擦力方向不变
C. 圆环对桌面的压力一直增大
D. 圆环对桌面的压力先减小后增大
3. 如图所示,固定在水平桌面上的足够长的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用表示,则下列说法正确的是( )
A. 金属杆ab做匀加速直线运动
B. 金属杆ab运动时回路中有顺时针方向的感应电流
C. 先不断增大,后保持不变
D. 金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比
4. 如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯泡A的电阻,闭合开关S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则( )
A. 在电路甲中,断开S后,A将逐渐变暗
B. 在电路甲中,断开S后,A将先变得更亮,然后才逐渐变暗
C. 在电路乙中,断开S后,A将逐渐变暗
D. 在电路乙中,断开S后,A将直接逐渐变暗
5. 如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流,为定值电阻,为滑动变阻器,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。将滑动变阻器的滑片向下移动过程中,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数增大
B. 电路中总电阻增大
C. 电压表的示数增大
D. 恒流源输出功率增大
6. 如图所示,正六边形线框abcdef由六根导体棒连接而成,固定于匀强磁场中的线框平面与磁场方向垂直,线框顶点a、b与电源两端相连,其中ab棒的电阻为5R,其余各棒的电阻均为R,电源内阻及导线电阻忽略不计。S闭合后,线框受到的安培力大小为F。若仅将ab棒移走,则余下线框受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,置于垂直纸面向里的匀强磁场中的金属圆盘中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A相连。套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根光滑水平导轨上,导轨上有一根金属棒ab静止在垂直纸面向外的匀强磁场中。要使ab棒向左运动,则圆盘可以( )
A. 顺时针匀速转动 B. 顺时针减速转动 C. 逆时针加速转动 D. 逆时针减速转动
二、多项选择题:共3小题,每小题6分,共18分.全选对得6分,选对但不全得3分,有选错的0分。
8. 下列①、②、③、④四幅图分别是速度选择器、磁流体发电机、质谱仪、回旋加速器的结构示意图,下列说法中正确的是( )
A. 图①中粒子沿直线运动的条件是
B. 图②中可以判断出通过电阻的电流方向为从上到下
C. 图③中在分析同位素时,半径最大的粒子对应质量也最大
D. 图④随着粒子的运动越来越快,粒子走过半圆的时间间隔越来越短
9. 如图所示,甲、乙是竖直面内两个相同的半圆形光滑绝缘轨道,M、N为两轨道的最低点,匀强磁场垂直于甲轨道平面向里,匀强电场平行于乙轨道平面向右,两个完全相同的带正电小球a、b分别从甲、乙两轨道的右侧最高点由静止释放,在它们第一次到达最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A. a球在M点的动能小于b球在N点的动能
B. a球的机械能守恒、b球的机械能减小
C. a球受到的洛伦兹力和b球受到的静电力均逐渐增大
D. a球对M点的压力大于b球对N点的压力
10. 导体棒质量为,长度为,用绝缘细线悬挂于点,如图所示(图中仅显示导体棒的一端)。现将导体棒中通以垂直纸面向里的恒定电流,电流大小为,并在空间加匀强磁场,使细线偏离竖直方向的角度为。重力加速度为,则下列说法正确的是( )
A. 若安培力方向水平向右,则安培力的大小为
B. 需要加的匀强磁场的磁感应强度的最小值为
C. 磁感应强度最小时磁场的方向为平行于细线向上
D. 磁感应强度最小时磁场的方向为竖直向上
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 霍尔元件是一种基于霍尔效应的金属磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看作匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。
(1)霍尔元件被夹在磁芯缝隙AB处,则AB间磁场方向为___________(填“竖直向下”、“竖直向上”、“水平向左”或“水平向右”);
(2)霍尔元件的前后两表面间形成电势差,则___________(填“前表面”或“后表面”)电势高;
(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有电压表示数U和电流表示数I ,则计算式B = ___________。
12. 某实验小组测一根金属丝的电阻率时,先用多用电表粗测其电阻,再采用“伏安法”较准确地测量其电阻。实验室提供了下列可选用的器材:
A.电流表(量程为0~300 mA,内阻约为1 Ω)
B.电流表(量程为0~3 A,内阻约为0.3 Ω)
C.电压表(量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ)
D.电压表(量程为0~15 V,内阻约为5 kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值为10 Ω)
F.滑动变阻器(最大阻值为1000 Ω)
G.电源(电压为4V)
H.开关、导线若干
(1)如图甲,用20分度游标卡尺测量其长度______cm;如图乙,用螺旋测微器测量其直径______mm。
(2)为了尽可能提高测量准确度,采用“伏安法”较准确地测量电阻,电压表应选______,电流表应选______,滑动变阻器应选______。(均填器材前面的字母)
(3)若本实验中,测得金属丝的长度为,直径为,电阻为,则该金属丝的电阻率的计算式为______。(用题中所给物理量符号表示)
13. 如图所示,间距的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小。一根长度为、电阻的导体棒ab放在导轨上,导轨的电阻可忽略不计。现用一垂直于导体棒的水平拉力拉动导体棒使其沿导轨以的速度向右匀速运动,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直且接触良好。空气阻力可忽略不计。求:
(1)导体棒ab产生的感应电动势;
(2)通过导体棒的电流I,ab杆所受拉力大小;
(3)导体棒两端的电压大小U。
14. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的y≥1.5L区域内存在方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<1.5L区域内存在平行于y轴正方向的匀强电场。电荷量为q、质量为m的带正电粒子从y轴上坐标为(0,4.5L)的P点以方向平行于x轴正方向、大小为v的速度开始运动,第一次从Q点进入电场时速度方向与x轴负方向的夹角α=60°,粒子恰能过坐标原点O。不计粒子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间t。
15. 如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为,电阻不计。在MQ之间接有一阻值的电阻。导体杆ab质量为,电阻,并与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为的匀强磁场中。现给ab杆一个8m/s的初速度,使杆向右运动。求:
(1)ab杆速度减为4m/s时,ab杆加速度大小a;
(2)整个过程电阻R上产生的热量;
(3)整个过程导体杆ab移动的距离x及通过电阻R的电荷量q。
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