一、选择题
1. 某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将
A. 左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉 B. 左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉
C. 左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉 D. 左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉 【答案】AD 【
解析】
【名师点睛】此题是电动机原理,主要考查学生对物理规律在实际生活中的运用能力;关键是通过分析电流方向的变化分析安培力的方向变化情况。
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2. 下列各图中,运动电荷的速度方向、磁感应强度方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是( )
A. A B. B C. C D. D 【答案】B
【解析】A、在磁场中,由右手定则知,正电荷受力方向应该是向上的,故A错误 B、在磁场中,由右手定则知,正电荷受力方向应该是向下的,故B正确; C、正电荷在电场中受力方向与电场方向一致,故C错误;
D、正电荷在电场中受力方向和电场方向一致,应该向上,故D错误; 综上所述本题答案是:B
3. (2015·江苏南通高三期末)2012年10月15日著名极限运动员鲍姆加特纳从3.9万米的高空跳下,并成功着陆。假设他沿竖直方向下落,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.0~t1时间内运动员及其装备机械能守恒 B.t1~t2时间内运动员处于超重状态 C.t1~t2时间内运动员的平均速度v<
-
v1+v2
2
D.t2~t4时间内重力对运动员所做的功等于他克服阻力所做的功
【答案】BC
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【解析】0~t1内速度图线的斜率在减小,说明运动员做加速度逐渐减小的加速运动,加速度方向向下,所以运动员及其装备一定受到阻力作用,机械能不守恒,故A错误;t1~t2时间内由于图象的斜率在减小,斜率为负值,说明加速度方向向上,根据牛顿运动定律得知运动员处于超重状态,B正确;t1~t2时间内,若运动员v1+v2
做匀减速运动,平均速度等于,而根据“面积”表示位移得知,此过程的位移小于匀减速运动的位移,
2v1+v2
所以此过程的平均速度v<,C正确;t2~t4时间内重力做正功,阻力做负功,由于动能减小,根据动能
2
-
定理得知,外力对运动员做的总功为负值,说明重力对运动员所做的功小于他克服阻力所做的功,D错误。 4. 一个电热水壶的铭牌上所列的主要技术参数如下表所示,根据表中提供的数据,计算出此电热水壶在额定电压下工作时,通过电热水壶的电流约为 额定功率 额定电压 1500W 220V 额定频率 容量 50Hz 1.6L
A. 2.1A B. 3.2A C. 4.1A D. 6.8A 【答案】D
【解析】试题分析:额定功率等于额定电压与额定电流的乘积;由铭牌读出额定功率和额定电压,由公式P=UI求解额定电流.
解:由铭牌读出额定功率为P=1500W,额定电压为U=220V,由P=UI,得,通过电热水壶的电流为: I==故选:D.
5. 使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,其中正确的是
A≈6.8A
A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】
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6. 一台家用电冰箱的铭牌上标有“220V 100W”,这表明所用交变电压的( ) A.峰值是311V B.峰值是220V C.有效值是220V D.有效值是311V 【答案】AC 【解析】
试题分析:但是涉及到交流点的均应该是有效值,即有效值为220V,根据交流电最大值和有效值的关系,最大值为2202V 考点:有效值、最大值
点评:本题考察了交流电的有效值和最大值的区别与联系。交流电中的有效值是利用电流热效应定义的。 7. 如图所示,带正电的小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,让另一穿在杆上的质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放,到达B点时速度恰好为零。若A、B间距为L,C是AB 的中点,两小球都可视为质点,重力加速度为g。则下列判断正确的是
A. 从A至B,q 先做匀加速运动,后做匀减速运动 B. 在B点受到的库仑力大小是mgsinθ
C. Q产生的电场中,A、B两点间的电势差大小为U=
D. 在从A至C和从C至B的过程中,前一过程q电势能的增加量较大 【答案】C 【解析】
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8. 在图所示的实验中,能在线圈中产生感应电流的情况是
A. 磁铁静止在线圈上方 B. 磁铁静止在线圈右侧 C. 磁铁静止在线圈里面 D. 磁铁插入或抽出线圈的过程 【答案】D
【解析】试题分析:当穿过闭合线圈的磁通量发生变化时,线圈中有感应电流产生,故磁铁插入或抽出线圈的过程,穿过线圈的磁通量发生变化,故有感应电流产生,故D正确。 考点:考查了感应电流产生条件
9. 家用电吹风中,有一个小电动机和与它串联的一段电热丝。电热丝加热空气,电动机带动风叶转动,送出热风。设电动机线圈的电阻为,电热丝的电阻为。将电吹风接到直流电源上,电源输出电压为U,输出电流为I,电吹风消耗的电功率为P。以下表达式中正确的是 A. B. C. D.
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【答案】AD
【解析】A、电吹风机消耗的电功率P是总的功率,总功率的大小应该是用P=IU来计算,所以总功率P=IU,
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故A正确,B错误;电吹风机中发热的功率要用IR来计算,所以总的发热功率为P=I(R1+R2),吹风机的
总功率P=IU要大于发热部分的功率,所以C错误,D正确;故选AD.
点睛:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.
10.如图所示,磁场方向竖直向下,通电直导线ab由水平位置1绕a点在竖直平面内转到位置2的过程中,通电导线所受安培力是
A.数值变大,方向不变 B.数值变小,方向不变 C.数值不变,方向改变 D.数值,方向均改变
【答案】B
【解析】安培力F=BIL,电流不变,垂直直导线的有效长度减小,安培力减小,安培力的方向总是垂直BI所构成的平面,所以安培力的方向不变,B正确。
11.如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L (Mm)gmL B. (Mm)gML C. (Mm)gML D. (Mm)gmL 【答案】D 第 6 页,共 13 页 【解析】 12.一段东西方向放置的横截面积为0.05平方厘米的导电材料中,每秒中有0.4库仑正电荷向东移动,有0.6库仑负电荷向西移动,则电流强度是:( ) A. 0.4安培; B. 0.2安培; C. 0.6安培; D. 1安培. 【答案】D 13.如图所示,两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图甲所示,左线圈连着正方形线框abcd,线框所在区域存在变化的磁场,取垂直纸面向里为正,磁感应强度随时间变化如图乙所示,不计线框以外的感生电场,右侧线圈连接一定值电阻R,下列说法中正确的是( ) A. t1时刻ab边中电流方向由a→b,e点电势高于f点 B. 设t1、t3时刻ab边中电流大小分别为i1、i3,则有i1<i3,e点与f点电势相等 C. t2~t4时间内通过ab边电量为0,定值电阻R中无电流 D. t5时刻ab边中电流方向由a→b,f点电势高于e点 【答案】B 【解析】:A、 时刻磁场方向向里且均匀增加,根据楞次定律,线框中感应电流沿逆时针方向,ab边中电流方向由 ,根据法拉第电磁感应定律知,正方形线框中的感应电动势是恒定值,原线圈中电流值恒定,副线圈中不产生感应电动势,e点电势等于f点电势,故A错误; B、根据法拉第电磁感应定律率,C、 ,根据欧姆定律 ,知 , 时刻磁感应强度的变化率小于时刻的磁感应强度变化 ,所以B选项是正确的; 时间内磁感应强度均匀变化,磁通量均匀变化,有恒定感应电流通过ab,通过ab边的电量不为0,副线圈 , 磁通量不变,定值电阻中无电流,故C错误; D、时刻磁场方向垂直纸面向外,磁场变小,磁通量减小,根据楞次定律得感应电流逆时针,ab边中电流方向上正下负,因此e点电势高于f点,故D错误; 所以B选项是正确的 磁感应强度的变化率增大,感应电流大小变大,穿过原副线圈的磁通量增大,根据楞次定律,副线圈中感应电动势 第 7 页,共 13 页 综上所述本题的答案是:B 14.电磁波在空中的传播速度为v,北京交通广播电台的频率为f,该电台所发射电磁波的波长为 A. B. 【答案】A 【解析】根据光速、频率、波长之间关系有:v=λf,所以波长为: ,故A正确,BCD错误。 C. D. 15.如图所示,A、B、C三球质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接。倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是 A.A球的受力情况未变,加速度为零 B.C球的加速度沿斜面向下,大小为g C.A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为0.5gsin θ D.A、B之间杆的拉力大小为2mgsin θ 【答案】C 【解析】细线被烧断的瞬间,AB作为整体,不再受细线的拉力作用,故受力情况发生变化,合力不为零,加速度不为零,A错误;对球C,由牛顿第二定律得: ,解得: ,方向向下,B错 误;以A、B组成的系统为研究对象,烧断细线前,A、B静止,处于平衡状态,合力为零,弹簧的弹力 ,以C为研究对象知,细线的拉力为 ,烧断细线的瞬间,A、B受到的合力等于 ,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,由牛顿第二定律得: 第 8 页,共 13 页 ,则加速度,B的加速度为:,以B为研究对象,由牛顿第二定 律得:,解得:,C正确,D错误。 间有一正电荷(电荷量两极板的电压,Ep表示图中虚线所示位置,则 16.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板很小)固定在P点,如图所示,以E表示极板间的场强,U表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移动到如( ) A.U变小,Ep不变 B.U变小,E不变 C.U变大,Ep变大 D.U不变,E不变 【答案】AB 17.如图甲、乙两图是电子技术中的常用电路,a、b是各部分电路的输入端,其中输入的交流高频成分用“≋”表示,交流低频成分用“~”表示,直流成分用“—”表示。关于两图中负载电阻R上得到的电流特征是( ) A.图甲中R得到的是交流成分 B.图甲中R得到的是直流成分 C.图乙中R得到的是低频成分 D.图乙中R得到的是高频成分 【答案】答案:AC 【解析】解析:当交变电流加在电容器上时,有“通交流、隔直流,通高频、阻低频”的特性,甲图中电容器隔直流,R得到的是交流成分,A正确,B错误;乙图中电容器能通过交流高频成分,阻碍交流低频成分,R得到的是低频成分,C正确,D错误。 二、填空题 18.如图所示,在以O点为圆心、r为半径的圆形区域内,在磁感强度直纸面向里的匀强磁场,a、b、c为圆形磁场区域边界上的3点,其中∠boc=600,一束质量为m,电量为e而速率不同的电子从a点沿ao方向域,其中从bc两点的弧形边界穿出磁场区的电子,其速率取值范围【答案】 (4分) 19.在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约200Ω,,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,mm mm 测量电路中电流表的连接方式如图甲或图乙所示,结果由公式 计算得出,公式中U与I分别为电压表和 为B,方向垂aob= ∠ 射人磁场区是 . 电流表的示数。若将用图甲和图乙电路图测得Rx的电阻值分别记为Rx1和Rx2,则______(填“Rx1”或“Rx2”) 第 9 页,共 13 页 真实值。真更接近待测电阻的真实值,且测量值Rx1_______(填“大于”“等于”或“小于”)测量值Rx2_____ (填“大于”“等于”或“小于”)真实值。 (2)图丙所示是消除伏安法系统误差的电路图。该实验的第一步是闭合开关S1,将开关,2接2,调节滑动变阻器Rp′和Rp,使得电压表的示数尽量接近满量程,读出此时电压表和电流表的示数U1、I1。接着让两滑动变阻器的滑片位置不动,将开关S2接1,再次读出电压表和电流表的示数U2、I2,则待测电阻R的真实值为__________。 【答案】 (1). 【解析】(1)因为 (2). 大于 (3). 小于 (4). ,电流表应采用内接法,则R x1更接近待测电阻的真实值,电流表采用内接法,电 压的测量值偏大,由欧姆定律可知,电阻测量值大于真实值,同理电流表采用外接法,电流的测量值偏大,由欧姆定律可知,测量值Rx2小于真实值。 (2)由欧姆定律得: , ,联立可得: 。 20.如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且相邻两等势面的电势差相等,一正电荷在等势面φ3上时具有动能60J,它运动到等势面φ1上时,速度恰好为零,令φ2=0,那么,当该电荷的电势能为12 J时,其动能大小为____ J。 【答案】 18 三、解答题 21.如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内的光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接。A、B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧。两滑块从弧形轨道上的某一高处P点由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点。已知圆形轨道的半径R=0.72m,滑块A的质量mA=0.4kg,滑块B的质量mB=0.1kg,重力加速度g取10m/s²,空气阻力可忽略不计。求: (1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小; (2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h; 第 10 页,共 13 页 (3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能。 【答案】(1)(2)0.8m(3)4J 【解析】试题分析:(1)设滑块A恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为v2,根据牛顿第二定律有mAg=mA v2= = m/s (2)设滑块A在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为v1,对于滑块A从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有 mAv12=mAg•2R+mAv22 v1=6m/s 设滑块A和B运动到圆形轨道最低点速度大小为v0,对滑块A和B下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能 2 定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v0 同理滑块B在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于A、B两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,(mA+mB)v0=mA v1-mBv0 解得:h=0.8 m (3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有 2 22 (mA+mB)v0+ Ep=mAv1+mBv0 解得:Ep=\"4\" J 考点:动量守恒定律及机械能守恒定律的应用 【名师点睛】本题综合性较强,解决综合问题的重点在于分析物体的运动过程,分过程灵活应用相应的物理规律;优先考虑动能定理、机械能守恒等注重整体过程的物理规律;尤其是对于弹簧将两滑块弹开的过程,AB 两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式,即可求解。22.图所示为一个小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈的长度ab0.25m,宽度bc0.20m,共有n100匝,总电阻r1.0,可绕与磁场方向垂直的对称轴OO转动.线圈处于磁感应强度B0.40T的匀强磁场中,与线圈两端相连的金属滑环上接一个“3.0V, 1.8V”的灯泡,当线圈以角速度匀速转动时,小灯泡消耗的功率恰好为1.8W.(不计转动轴与电刷的摩擦) (1)推导发电机线圈产生感应电动势的最大值的表达式EmnBS(其中S表示线圈的面积). (2)求线圈转动的角速度. 第 11 页,共 13 页 (3)线圈以上述角速度转动100周过程中发电机产生的电能. 【答案】(1)EmnBS(2)2.5rad/s(3)Q5.0102J 【 解 析 】 (2)设小灯泡正常发光时的电流为I,则. IRP额U额2U额0.60A,设灯泡正常发光时的电阻为R, 5.0. 根据闭合电路欧姆定律得: EIRr3.6V. 发电机感应电动势最大值为Em解得P2E, EmnBS. Em1.82rad/s2.5rad/s. nBS2π. ω(3)发电机产生的电能为QIEt, t100T100第 12 页,共 13 页 解得Q5.0102J. 第 13 页,共 13 页 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容