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- 2021-05-25 发布
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2017-2018学年黑龙江省双鸭山市第一中学高二4月月考物理试题
一、单选题(每题5分,共8题 ,总分40分)
1.如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的.若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是( )
A. 图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开
B. 图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动
C. 用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥
D. 用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动
2.如图所示,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈.下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S时,A、B灯同时亮
B. 闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮
C. 闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮
D. 断开开关S时,A灯与B灯都闪亮一下后同时慢慢熄灭
3.如图所示为一交流电随时间变化的图象,其中电流的正值为正弦曲线的正半周(两段各半个周期), 则该交变电流的有效值约为( )
A. 2.1A B. 3.1A
C. 4.1A D. 5.1A
4.置于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水平导轨上,如图所示。导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中。下列说法正确的是( )
A. 圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向右运动
B. 圆盘顺时针匀速转动时,ab棒将向右运动
C. 圆盘顺时针减速转动时,ab棒将向右运动
D. 圆盘逆时针加速转动时,ab棒将向左运动
5.如图,金属框abcd置于匀强磁场中,金属棒MN可在abcd上无摩擦地滑动,MN以1m/s的速度向左匀速运动,作用在MN上的外力恒为4N,方向向左,这时回路的电功率为( )
A. 2W B. 20W C. 4W D. 无法求出
6.如图所示,正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。一个等腰直角三角形导体框abc与ABCD在同一平面内,bc边与磁场的边界BC在同一直线上,bc的长是BC长的一半。现让导体框匀速向右通过磁场区,速度方向始终平行于BC边。设沿顺时针方向为感应电流的正方向,则在导体框穿过磁场区的过程中,导体框中产生的感应电流随时间变化关系图象正确的是( )
7.线圈的匝数为100匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈磁通量随时间的变化规律如图所示.下列结论正确的是( )
A. 在t=0 s和t=0.2s时,线圈平面和磁场垂直,电动势最大
B. 在t=0.1s和t=0.3 s时,线圈平面和磁场垂直,电动势为零
C. 在t=0.2s和t=0.4s时电流改变方向
D. 在t=0.1s和t=0.3 s时,线圈切割磁感线的有效速率最大
8.如图甲所示,水平平行放置的光滑金属导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接有定值电阻R,金属棒ab垂直放置在导轨上,现用平行于导轨向右的力F拉金属棒ab,金属棒ab的速度v随时间t的变化情况如图乙所示。不计金属导轨的电阻,导体棒与框架接触良好且无摩擦,则拉力F随时间t的变化规律可能是( )
A. B. C. D.
二、多选题(每题5分,共4题,总分20分)
9.两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为g,如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
A. 金属棒往复运动,最终静止时弹簧处于压缩状态
B. 回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
C. 当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
D. 金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
10.把一个矩形线圈从理想边界的匀强磁场中的匀速拉出来,如图所示,第一次为v1,第二次为v2,且v2=2v1,求:两种情况下拉力做的功W1与W2之比;拉力的功率P1与P2之比;线圈中产生的焦耳热Q1与Q2之比( )
A. = B. = C. = D. =
11.如图甲所示,在匀强磁场中,两个匝数相同的正方形金属线圈分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势随时间t变化的图象如图乙中曲线a、b所示,则( )
A. t=6×10﹣2s时刻,两线圈均处于垂直于中性面的位置
B. a、b对应的两线圈面积之比为4:9
C. a、b对应的线圈转速之比为3:2
D.两线圈电动势的有效值之比3:2
12.如图(a)所示,水平面内有一光滑金属导轨,ac边的电阻为R,其他电阻均不计,ab与ac夹角为135°,cd与ac垂直。将质量为m的长直导体棒搁在导轨上,并与ac平行。棒与ab、cd交点G、H间的距离为L0,空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B。在外力作用下,棒由GH处以初速度v0向右做直线运动。其速度的倒数随位移x变化的关系如图(b)所示。在棒运动L0到MN处的过程中
A. 导体棒做匀变速直线运动
B. 导体棒运动的时间为
C. 流过导体棒的电流大小不变
D. 外力做功为
三、计算题(共5题,总分50分)
13.(9分)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n = 1500匝,横截面积S = 20 cm2。螺线管导线电阻r = 1.0 Ω,R1 = 4.0 Ω,R2 = 5.0 Ω,C = 30μF,在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。求:
(1)螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率;
(3)S断开后,流经R2的电量。
14.(11)如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图.其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n =100,电阻r =10 Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R = 90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图乙所示正弦规律变化.求:
(1)交流发电机产生的电动势最大值;
(2)从在t = 0时刻开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时表达式
(3)电路中电压表的示数;
(4)R上的热功率.
15.(10分)如图甲所示,用粗细均匀的导线制成的一只单匝正方形金属框,现被一根绝缘丝线悬挂在竖直平面内处于静止状态,已知金属框的质量为m =0.2 kg,边长L=1m,金属框的总电阻为2Ω,金属框的上半部分处在一方向垂直框面向里的有界磁场中(磁场均匀分布),磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,金属框下半部分在磁场外,丝线能承受的最大拉力F =2.2 N。从t= 0时刻起,测得经过t=5 s丝线刚好被拉断,金属框由静止开始下落。金属框在下落过程中上边框离开磁场前已开始做匀速运动,金属框始终在竖直平面内,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)磁感应强度B0;
(2)由丝线刚好被拉断到金属框上边框离开磁场的过程,金属框中产生的焦耳热Q。
16.(8分)如图所示,两根足够长的水平放量的平行金属导轨间距为L,导轨间电阻为R,在 PQ右侧区域处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B; 在PQ左侧区域两导轨间有一面积为S 的圆形磁场区,该区域内磁感应强度随时间变化的图象如图所示(取竖直向下为正方向)。一根电阻为r的导体棒ab置于导轨上,0-t0时间内导体棒处于静止状态,t0 时刻后导体棒以速度V向右作匀速直线运动,且始终与导轨保持良好接触,导轨电阻不计。求:
(1) 0-t0时间内回路的感应电动势的大小;
(2) t0时刻后导体棒ab受到的安培力的大小。
17.(12分)如图所示,两平行导轨间距L=1.0 m,倾斜轨道光滑且足够长,与水平面的夹角θ=30°,水平轨道粗糙且与倾斜轨道圆滑连接。倾斜轨道处有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度B=2.5 T,水平轨道处没有磁场。金属棒ab质量m=0.5 kg,电阻r=2.0 Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨。电阻R=8.0 Ω,其余电阻不计。当金属棒从斜面上离地高度h=3.0 m
处由静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离x =1.25 m,而且发现金属棒从更高处静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离不变(即棒未到底端就已匀速运动)。取g=10 m/s2。求:
(1)从高度h=3.0 m处由静止释放后,金属棒滑到斜面底端时的速度大小;
(2)水平轨道的动摩擦因数μ;
(3)从某高度H处静止释放后至下滑到底端的过程中流过R的电量q = 2.0 C,求该过程中电阻R上产生的热量。