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7.如圖7所示.一正方形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉 動.沿著OO′觀察.線圈沿逆時針方向針轉動.已知勻強磁場的磁感應強度為B.線圈 A.線圈中感應電流的方向為abcda B.線圈中的感應電流為 C.穿過線圈的磁通量為0 D.穿過線圈磁通量的變化率為0 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

一個電阻為r、邊長為L的正方形線圈abcd共N匝,線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中繞垂直于磁感線的軸OO′以如圖17-7-6所示的角速度ω勻速轉動,外電路電阻為R.

17-7-6

(1)在圖中標出此刻線圈感應電流的方向.

(2)轉動過程中感應電動勢的最大值有多大?

(3)線圈平面與磁感線夾角為60°時的感應電動勢多大?

(4)設發電機由柴油機帶動,其他能量損失不計,線圈轉一周,柴油機做多少功?

(5)從圖示位置開始,線圈轉過60°的過程中通過R的電荷量是多少?

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一個電阻為r、邊長為L的正方形線圈abcd共N匝,線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中繞垂直于磁感線的軸OO′以如圖17-7-6所示的角速度ω勻速轉動,外電路電阻為R.

圖17-7-6

(1)在圖中標出此刻線圈感應電流的方向.

(2)轉動過程中感應電動勢的最大值有多大?

(3)線圈平面與磁感線夾角為60°時的感應電動勢多大?

(4)設發電機由柴油機帶動,其他能量損失不計,線圈轉一周,柴油機做多少功?

(5)從圖示位置開始,線圈轉過60°的過程中通過R的電荷量是多少?

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第Ⅰ卷(選擇題 共31分)

一、單項選擇題.本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意.

1. 關于科學家和他們的貢獻,下列說法中正確的是[來源:Www..com]

A.安培首先發現了電流的磁效應

B.伽利略認為自由落體運動是速度隨位移均勻變化的運動

C.牛頓發現了萬有引力定律,并計算出太陽與地球間引力的大小

D.法拉第提出了電場的觀點,說明處于電場中電荷所受到的力是電場給予的

2.如圖為一種主動式光控報警器原理圖,圖中R1R2為光敏電阻,R3R4為定值電阻.當射向光敏電阻R1R2的任何一束光線被遮擋時,都會引起警鈴發聲,則圖中虛線框內的電路是

A.與門                  B.或門               C.或非門                  D.與非門

 


3.如圖所示的交流電路中,理想變壓器原線圈輸入電壓為U1,輸入功率為P1,輸出功率為P2,各交流電表均為理想電表.當滑動變阻器R的滑動頭向下移動時

A.燈L變亮                                    B.各個電表讀數均變大

C.因為U1不變,所以P1不變                              D.P1變大,且始終有P1= P2

4.豎直平面內光滑圓軌道外側,一小球以某一水平速度v0A點出發沿圓軌道運動,至B點時脫離軌道,最終落在水平面上的C點,不計空氣阻力.下列說法中不正確的是

A.在B點時,小球對圓軌道的壓力為零

B.BC過程,小球做勻變速運動

C.在A點時,小球對圓軌道壓力大于其重力

D.AB過程,小球水平方向的加速度先增加后減小

5.如圖所示,水平面上放置質量為M的三角形斜劈,斜劈頂端安裝光滑的定滑輪,細繩跨過定滑輪分別連接質量為m1m2的物塊.m1在斜面上運動,三角形斜劈保持靜止狀態.下列說法中正確的是

A.若m2向下運動,則斜劈受到水平面向左摩擦力

B.若m1沿斜面向下加速運動,則斜劈受到水平面向右的摩擦力

C.若m1沿斜面向下運動,則斜劈受到水平面的支持力大于(m1+ m2+Mg

D.若m2向上運動,則輕繩的拉力一定大于m2g

二、多項選擇題.本題共4小題,每小題4分,共計16分.每小題有多個選項符合題意.全部選對的得4分,選對但不全的得2分,錯選或不答的得0分.

6.木星是太陽系中最大的行星,它有眾多衛星.觀察測出:木星繞太陽作圓周運動的半徑為r1 周期為T1;木星的某一衛星繞木星作圓周運動的半徑為r2 周期為T2.已知萬有引力常量為G,則根據題中給定條件

A.能求出木星的質量

B.能求出木星與衛星間的萬有引力

C.能求出太陽與木星間的萬有引力

D.可以斷定

7.如圖所示,xOy坐標平面在豎直面內,x軸沿水平方向,y軸正方向豎直向上,在圖示空間內有垂直于xOy平面的水平勻強磁場.一帶電小球從O點由靜止釋放,運動軌跡如圖中曲線.關于帶電小球的運動,下列說法中正確的是

A.OAB軌跡為半圓

B.小球運動至最低點A時速度最大,且沿水平方向

C.小球在整個運動過程中機械能守恒

D.小球在A點時受到的洛倫茲力與重力大小相等

8.如圖所示,質量為M、長為L的木板置于光滑的水平面上,一質量為m的滑塊放置在木板左端,滑塊與木板間滑動摩擦力大小為f,用水平的恒定拉力F作用于滑塊.當滑塊運動到木板右端時,木板在地面上移動的距離為s,滑塊速度為v1,木板速度為v2,下列結論中正確的是

A.上述過程中,F做功大小為            

B.其他條件不變的情況下,F越大,滑塊到達右端所用時間越長

C.其他條件不變的情況下,M越大,s越小

D.其他條件不變的情況下,f越大,滑塊與木板間產生的熱量越多

9.如圖所示,兩個固定的相同細環相距一定的距離,同軸放置,O1O2分別為兩環的圓心,兩環分別帶有均勻分布的等量異種電荷.一帶正電的粒子從很遠處沿軸線飛來并穿過兩環.則在帶電粒子運動過程中

A.在O1點粒子加速度方向向左

B.從O1O2過程粒子電勢能一直增加

C.軸線上O1點右側存在一點,粒子在該點動能最小

D.軸線上O1點右側、O2點左側都存在場強為零的點,它們關于O1O2連線中點對稱

 


第Ⅱ卷(非選擇題 共89分)

三、簡答題:本題分必做題(第lO、11題)和選做題(第12題)兩部分,共計42分.請將解答填寫在答題卡相應的位置.

必做題

10.測定木塊與長木板之間的動摩擦因數時,采用如圖所示的裝置,圖中長木板水平固定.

(1)實驗過程中,電火花計時器應接在  ▲  (選填“直流”或“交流”)電源上.調整定滑輪高度,使  ▲ 

(2)已知重力加速度為g,測得木塊的質量為M,砝碼盤和砝碼的總質量為m,木塊的加速度為a,則木塊與長木板間動摩擦因數μ=  ▲ 

(3)如圖為木塊在水平木板上帶動紙帶運動打出的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5、6為計數點,相鄰兩計數點間還有4個打點未畫出.從紙帶上測出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.則木塊加速度大小a=  ▲  m/s2(保留兩位有效數字).

 


11.為了測量某電池的電動勢 E(約為3V)和內阻 r,可供選擇的器材如下:

A.電流表G1(2mA  100Ω)             B.電流表G2(1mA  內阻未知)

C.電阻箱R1(0~999.9Ω)                      D.電阻箱R2(0~9999Ω)

E.滑動變阻器R3(0~10Ω  1A)         F.滑動變阻器R4(0~1000Ω  10mA)

G.定值電阻R0(800Ω  0.1A)               H.待測電池

I.導線、電鍵若干

(1)采用如圖甲所示的電路,測定電流表G2的內阻,得到電流表G1的示數I1、電流表G2的示數I2如下表所示:

I1(mA)

0.40

0.81

1.20

1.59

2.00

I2(mA)

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

 


根據測量數據,請在圖乙坐標中描點作出I1I2圖線.由圖得到電流表G2的內阻等于

  ▲  Ω.

(2)在現有器材的條件下,測量該電池電動勢和內阻,采用如圖丙所示的電路,圖中滑動變阻器①應該選用給定的器材中  ▲  ,電阻箱②選  ▲  (均填寫器材代號).

(3)根據圖丙所示電路,請在丁圖中用筆畫線代替導線,完成實物電路的連接.

 


12.選做題(請從A、B和C三小題中選定兩小題作答,并在答題卡上把所選題目對應字母后的方框涂滿涂黑.如都作答,則按A、B兩小題評分.)

A.(選修模塊3-3)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,液體表面存在張力

B.擴散運動就是布朗運動

C.蔗糖受潮后會粘在一起,沒有確定的幾何形狀,它是非晶體

D.對任何一類與熱現象有關的宏觀自然過程進行方向的說明,都可以作為熱力學第二定律的表述

(2)將1ml的純油酸加到500ml的酒精中,待均勻溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,讓其自然滴出,共200滴.現在讓其中一滴落到盛水的淺盤內,待油膜充分展開后,測得油膜的面積為200cm2,則估算油酸分子的大小是  ▲  m(保留一位有效數字).

(3)如圖所示,一直立的汽缸用一質量為m的活塞封閉一定量的理想氣體,活塞橫截面積為S,汽缸內壁光滑且缸壁是導熱的,開始活塞被固定,打開固定螺栓K,活塞下落,經過足夠長時間后,活塞停在B點,已知AB=h,大氣壓強為p0,重力加速度為g

①求活塞停在B點時缸內封閉氣體的壓強;

②設周圍環境溫度保持不變,求整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q(一定量理想氣體的內能僅由溫度決定).

B.(選修模塊3-4)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.照相機、攝影機鏡頭表面涂有增透膜,利用了光的干涉原理

B.光照射遮擋物形成的影輪廓模糊,是光的衍射現象

C.太陽光是偏振光

D.為了有效地發射電磁波,應該采用長波發射

(2)甲、乙兩人站在地面上時身高都是L0, 甲、乙分別乘坐速度為0.6c和0.8cc為光速)的飛船同向運動,如圖所示.此時乙觀察到甲的身高L  ▲  L0;若甲向乙揮手,動作時間為t0,乙觀察到甲動作時間為t1,則t1  ▲  t0(均選填“>”、“ =” 或“<”).

(3)x=0的質點在t=0時刻開始振動,產生的波沿x軸正方向傳播,t1=0.14s時刻波的圖象如圖所示,質點A剛好開始振動.

①求波在介質中的傳播速度;

②求x=4m的質點在0.14s內運動的路程.

   C.(選修模塊3-5)(12分)

(1)下列說法中正確的是  ▲ 

A.康普頓效應進一步證實了光的波動特性

B.為了解釋黑體輻射規律,普朗克提出電磁輻射的能量是量子化的

C.經典物理學不能解釋原子的穩定性和原子光譜的分立特征

D.天然放射性元素衰變的快慢與化學、物理狀態有關

(2)是不穩定的,能自發的發生衰變.

①完成衰變反應方程    ▲ 

衰變為,經過  ▲  α衰變,  ▲  β衰變.

(3)1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氮核發現質子.科學研究表明其核反應過程是:α粒子轟擊靜止的氮核后形成了不穩定的復核,復核發生衰變放出質子,變成氧核.設α粒子質量為m1,初速度為v0,氮核質量為m2,質子質量為m0, 氧核的質量為m3,不考慮相對論效應.

α粒子轟擊氮核形成不穩定復核的瞬間,復核的速度為多大?

②求此過程中釋放的核能.

四、計算題:本題共3小題,共計47分.解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分,有數值計算的題,答案中必須明確寫出數值和單位.

13.如圖所示,一質量為m的氫氣球用細繩拴在地面上,地面上空風速水平且恒為v0,球靜止時繩與水平方向夾角為α.某時刻繩突然斷裂,氫氣球飛走.已知氫氣球在空氣中運動時所受到的阻力f正比于其相對空氣的速度v,可以表示為f=kvk為已知的常數).則

(1)氫氣球受到的浮力為多大?

(2)繩斷裂瞬間,氫氣球加速度為多大?

(3)一段時間后氫氣球在空中做勻速直線運動,其水平方向上的速度與風速v0相等,求此時氣球速度大小(設空氣密度不發生變化,重力加速度為g).

 


14.如圖所示,光滑絕緣水平面上放置一均勻導體制成的正方形線框abcd,線框質量為m,電阻為R,邊長為L.有一方向豎直向下的有界磁場,磁場的磁感應強度為B,磁場區寬度大于L,左邊界與ab邊平行.線框在水平向右的拉力作用下垂直于邊界線穿過磁場區.

(1)若線框以速度v勻速穿過磁場區,求線框在離開磁場時ab兩點間的電勢差;

(2)若線框從靜止開始以恒定的加速度a運動,經過t1時間ab邊開始進入磁場,求cd邊將要進入磁場時刻回路的電功率;

(3)若線框以初速度v0進入磁場,且拉力的功率恒為P0.經過時間Tcd邊進入磁場,此過程中回路產生的電熱為Q.后來ab邊剛穿出磁場時,線框速度也為v0,求線框穿過磁場所用的時間t

      

15.如圖所示,有界勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,MN為其左邊界,磁場中放置一半徑為R的圓柱形金屬圓筒,圓心OMN的距離OO1=2R,圓筒軸線與磁場平行.圓筒用導線通過一個電阻r0接地,最初金屬圓筒不帶電.現有范圍足夠大的平行電子束以速度v0從很遠處沿垂直于左邊界MN向右射入磁場區,已知電子質量為m,電量為e

(1)若電子初速度滿足,則在最初圓筒上沒有帶電時,能夠打到圓筒上的電子對應MN邊界上O1兩側的范圍是多大?

(2)當圓筒上電量達到相對穩定時,測量得到通過電阻r0的電流恒為I,忽略運動電子間的相互作用,求此時金屬圓筒的電勢φ和電子到達圓筒時速度v(取無窮遠處或大地電勢為零).

(3)在(2)的情況下,求金屬圓筒的發熱功率.

 


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一、本題共10小題,每小題3分,共30分。在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項是正確的,有的小題有多個選項是正確的。全部選對的得3分,選對但不全的得2分,有選錯或不答的得0分。把你認為正確答案的代表字母填寫在題后的括號內。

1.B  2.AC  3.CD  4.AB  5.D  6.CD  7.BC  8.AC  9.A  10.CD

二、本題共3小題,共14分。按照要求作圖或把答案填在題中的橫線上。

12.(1);(2分)  ;(2分)(2)偏小。(1分)

13.(1)如答圖1;(2分)  (2)0~6.4;(2分)

   (3)。(2分)

三、本大題包括7小題,共56分。解答應寫出必要的文字說明,方程式和重要的演算步驟。

       只寫出最后答案的不能得分,有數值計算的題的答案必須明確寫出數值和單位。

14.(7分)

解:(1)質子進入磁場做半徑為R1的勻速圓周運動,洛侖滋力提供向心力,根據牛頓第二定律,…………………………(2分)

       質子離開磁場時到達A點,O、A間的距離.………………(1分)

       同理,α粒子在磁場中做圓周運動的半徑為,α粒子離開磁場時到達B點,

       O、B間的距離,則A、B兩點間的距離.…(2分)

   (2)α粒子在勻強磁場中運動周期為,

       則α粒子在磁場中運動的時間為…………………………(2分)

15.(7分)解:(1)根據電磁感應定律,金屬棒ab上產生的感應電動勢為

       ……………………………………(1分)

       根據閉合電路歐姆定律,通過R的電流……………………(1分)

       金屬棒兩端的電壓U=E-Ir=2.5V.………………………………………………(1分)

   (2)由于ab桿做勻速運動,拉力和磁場對電流的安培力大小相等,即

        …………………………………………………………(2分)

   (3)根據焦耳定律,電阻R上消耗的電功率P=I2R=1.25W.…………………(2分)

16.(8分)解:(1)滑塊沿斜面滑下的過程中,受到的滑動摩擦力,

       設到達斜面底端時的速度為,根據動能定理

       ,…………………………(2分)

       解得………………………………………………(1分)

   (2)滑塊第一次與擋板碰撞后沿斜面返回上升的高度最大,設此高度為,根據動能定理, ,…………………………(2分)

       代入數據解得……………………………………(1分)

   (3)滑塊最終將靜止在斜面底端,因此重力勢能和電勢能和減少等于克服摩擦力做的功,

          即等于產生的熱能,……………………(2分)

17.(8分)解:(1)因為線圈中產生的感應電流變化的周期與磁場變化的周期相同,所以由圖象可知,線圈中產生交變電流的周期為T=3.14×10-2s.

       所以線圈中感應電動勢的最大值為……………………(2分)

   (2)根據歐姆定律,電路中電流的最大值為

       通過小燈泡電流的有效值為,…………………………(1分)

       小燈泡消耗的電功率為P=I2R=2.88W………………………………………………(2分)

   (3)在磁感應強度變化的1~1/4周期內,線圈中感應電動勢的平均值

       通過燈泡的平均電流……………………………………(1分)

       通過燈泡的電荷量………………………………(2分)

18.(8分)解:(1)當通過金屬棒的電流為I2時,金屬棒在導軌上做勻加速運動,設加速度為a,根據牛頓第二定律,………………………………(1分)

       設金屬棒到達NQ端時的速率為,根據運動學公式,,……………(1分)

       由以上兩式解得:……………………………………(2分)

   (2)當金屬棒靜止不動時,金屬棒的電阻,設金屬棒在導軌上運動的時間為t,

       電流在金屬棒中產生的熱量為Q,根據焦耳定律,Q=I,…………………(2分)

       根據運動學公式,,將(1)的結果代入,爭得

………(2分)

19.(9分)解:(1)t=0時刻進入兩板間的電子先沿OO′方向做勻速運動,即有,

       而后在電場力作用下做類平拋運動,在垂直于OO′方向做勻加速運動,設到達B、D

端界面時偏離OO′的距離為y1,則.………………(2分)

       t=T/2時刻進入兩板間的電子先在T/2時間內做拋物線運動到達金屬板的中央,而后做勻速直線運動到達金屬板B、D端界面。設電子到達金屬板的中央時偏離OO′的距離為y2,將此時電子的速度分解為沿OO′方向的分量與沿電場方向的分量,并設此時刻電子的速度方向與OO′的夾角為θ,電子沿直線到達金屬板B、D端界面時偏離OO′的距離為,則有;

解得……………………………………………………(1分)

因此,。…………………………………………………(1分)

(2)在t=(2n+1) T/2(n=0, 1,2……)時刻進入兩板間的電子在離開金屬板時偏離OO′的距離最大,因此為使所有進入金屬板間的電子都能夠飛出金屬板,應滿足的條件為,解得板間電太的最大值。…………………………………………(2分)

(3)設)時刻進入兩板間的電子到達熒光屏上的位置與O′點的距離為Y1;t=(2n+1)T/2(n=0,1,2……)時刻進入兩板間的電子到達熒光屏上的位置與O′點的距離為,電子到達熒光屏上分布在范圍內. 當滿足的條件時,△Y為最大。根據題中金屬板和熒光屏之間的幾何關系,得到

……………………………………………………(1分)

因此電子在熒光屏上分布的最大范疇為………(2分)

20.(9分)

解:(1)粒子A在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛侖滋力提供向心力,設粒子A的速度為v0­,在MN上方運動半徑為R1,運動周期為T1,根據牛頓第二定律和圓周運動公式,

解得  ………………………………(2分)

同理,粒子A在MN下方運動半徑R2和周期T2分別為:

粒子A由P點運動到MN邊界時與MN的夾角為60°,如答圖2所示,則有

R1-h=R1cos60°  得到:R1=2h,R2=4h。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PQ間的距離為d=2R2sin60°-2R1sin60°=2h。………………………………(3分)

   (2)粒子A從P點到Q點所用時間為

        ,………………………………(1分)

    設粒子B的質量為M,從P點到Q點速度為v

,……………………………………………………(1分)

根據動量守恒定律…………(2分)

 


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