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2022年高中物理(新教材)新粤教版选择性必修第二册同步学案模块综合试卷(二)
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这是一份高中物理粤教版 (2019)选择性必修 第二册全册综合学案及答案,共12页。学案主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
模块综合试卷(二)
(时间:75分钟 满分:100分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.如图1所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb=90°)时,a、b两点间的电势差为( )
图1
A.BRv B.BRv
C.BRv D.BRv
答案 D
解析 当圆环运动到题图所示位置时,圆环切割磁感线的有效长度为R,产生的感应电动势为:E=BRv,a、b两点间的电势差Uab=E=BRv.故选D.
2.如图2所示,一理想变压器原、副线圈匝数比为3∶1,副线圈上并联三个相同的灯泡,均能正常发光,原线圈中串联有一个相同的灯泡L,则( )
图2
A.灯L也能正常发光
B.灯L比另外三个灯都暗
C.灯L将会被烧坏
D.不能确定灯L能否正常发光
答案 A
解析 设每只灯泡的额定电流为I,额定电压为U,因并联在副线圈两端的三只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为3I,原、副线圈匝数比为3∶1,所以原、副线圈的电流之比为1∶3,所以原线圈中的电流为I,灯泡L也能正常发光,A正确,B、C、D错误.
3.如图3,质量为m、长为3L的均匀直导线折成等边三角形线框LMN,竖直悬挂于两根绝缘细线上,并使边MN呈水平状态.现置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B.当两根绝缘细线所受拉力为零时,通过导线MN的电流强度大小为( )
图3
A. B. C. D.
答案 B
解析 当两根绝缘细线所受拉力为零时,即等边三角形线框LMN所受的安培力与重力大小相等,方向相反,由于NLM导线的等效长度为L,由并联电路特点可知,IMN=2IMLN,
由平衡条件有BIMNL+B·L=mg,解得IMN=,故选B.
4.半径为r的圆环电阻为R,ab为圆环的一条直径.如图4所示,在ab的一侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=B0+kt(k>0),则( )
图4
A.圆环中产生顺时针方向的感应电流
B.圆环具有扩张的趋势
C.圆环中感应电流的大小为
D.图中a、b两点间的电势差Uab=kπr2
答案 C
解析 由于磁场均匀增大,圆环中的磁通量变大,根据楞次定律可知线圈中感应电流为逆时针方向,同时为了阻碍磁通量的变化,圆环将有收缩的趋势,故A、B错误;根据法拉第电磁感应定律得电动势为:E=·=kπr2,圆环电阻为R,所以电流大小为I==,故选项C正确;a、b两点间的电势差为:Uab=I·=,故D错误.
5.如图5甲所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为55∶6,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连.若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是( )
图5
A.变压器输入电压的最大值是220 V
B.若电流表的示数为 0.5 A,则变压器的输入功率是12 W
C.原线圈输入的正弦交变电流的频率是100 Hz
D.电压表的示数是24 V
答案 B
解析 由题图乙可知交流电压最大值Um=220 V,故A错误;输入电压的有效值为220 V,根据变压器原、副线圈电压之比等于匝数之比知电压表示数为U=×220 V=24 V,若电流表的示数为0.5 A,变压器的输入功率P入=P出=UI=24×0.5 W=12 W,故B正确,D错误;变压器不改变频率,由题图乙可知交流电的周期T=0.02 s,根据f=可知原线圈输入的正弦交变电流的频率是50 Hz,故C错误.
6.如图6甲所示,矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁场方向垂直线圈所在平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.以图中箭头所示方向为线圈中感应电流i的正方向,以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B的正方向,则下列图中能正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的是( )
图6
答案 C
解析 由法拉第电磁感应定律和欧姆定律得:I===·,所以线圈中的感应电流取决于磁感应强度B的变化率,B-t图像的斜率为,故在2~3 s内感应电流的大小是0~1 s内的2倍.再由B-t图像可知,0~1 s内,B增大,则Φ增大,由楞次定律知,感应电流方向为逆时针,所以0~1 s内的电流为负值;同理可得,1~2 s电流为零;2~3 s电流为正值,C正确.
7.如图7所示,PQ是匀强磁场中的一片金属板,其平面与磁场方向平行,一个粒子从某点以与PQ垂直的速度射出,动能是Ek1,该粒子在磁场中的运动轨迹如图所示.今测得它在金属板两边的轨道半径之比是10∶9,若在穿越金属板过程中粒子受到的阻力大小及电荷量恒定,则下列说法正确的是( )
图7
A.该粒子的动能增加了Ek1
B.该粒子的动能减少了Ek1
C.该粒子做圆周运动的周期减小
D.该粒子最多能穿越金属板6次
答案 B
解析 根据Bvq=m可得:r=,
所以==,
即v2=v1
所以开始的动能为Ek1=mv12,
穿过金属板后的动能Ek2=mv22=×mv12=Ek1
粒子每穿过一次金属板损失的动能
ΔE=Ek1-Ek2=Ek1,
所以有n==≈5.3
即该粒子最多能穿过金属板5次,故B正确,A、D错误;
带电粒子在磁场中做圆周运动的周期T=,可知周期与速度无关,故C错误.
二、多项选择题(本题3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8.如图8甲,螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向.螺线管与导线框abcd相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度B随时间按图乙所示规律变化时( )
图8
A.在t1~t2时间内,L有收缩趋势
B.在t2~t3时间内,L有扩张趋势
C.在t2~t3时间内,L内有逆时针方向的感应电流
D.在t3~t4时间内,L内有顺时针方向的感应电流
答案 AD
解析 在t1~t2时间内,外加磁场的磁感应强度增大且图线斜率在增大,则在导线框中产生顺时针方向且大小增加的电流,该电流产生的磁场通过圆环,在圆环内产生感应电流,据“增缩减扩”可以判定圆环有收缩趋势,故选项A正确;在t2~t3时间内,外加磁场均匀变化,在导线框中产生稳定电流,该电流产生稳定磁场,该磁场通过圆环时,圆环中磁通量不变,圆环中没有感应电流,故选项B、C错误;在t3~t4时间内,外加磁场方向向下且减小,又知图线斜率也减小,在导线框中产生顺时针方向减小的电流,该电流产生向内减小的磁场,则圆环内产生顺时针方向的电流,故选项D正确.
9.如图9所示,在x轴上方第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,x轴下方存在沿y轴正方向的匀强电场.a、b两个重力不计的带电粒子分别从电场中的同一点P由静止释放后,经电场加速从M点射入磁场并在磁场中发生偏转.最后从y轴离开磁场时,速度大小分别为v1和v2,v1的方向与y轴垂直,v2的方向与y轴正方向成60°.a、b两粒子在磁场中运动的时间分别记为t1和t2,忽略粒子间的相互作用,则以下比值正确的是( )
图9
A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=1∶2
C.t1∶t2=3∶2 D.t1∶t2=3∶8
答案 AD
解析 粒子在电场中加速,设加速的位移为d,则根据动能定理有qEd=mv2,
所以v=①
粒子在磁场中运动时,其轨迹如图,
a粒子的圆心为O,b粒子的圆心为O′,
根据几何知识可知,R2·sin 30°+R1=R2,
则R1∶R2=1∶2,②
根据洛伦兹力提供向心力有R=,③
联立①②③可得∶=1∶4,④
将④代入①中可得v1∶v2=2∶1,故A正确,B错误.
粒子在磁场中运动的周期为T==,
所以两粒子在磁场中运动的时间之比为
t1∶t2=T1∶T2=∶=3∶8,
故C错误,D正确.
10.如图10甲所示,在光滑水平面上用恒力F拉一质量为m、边长为a、电阻为R的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时.若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0,并开始离开匀强磁场.此过程中v-t图像如图乙所示,则( )
图10
A.t0时刻线框的速度为v0-
B.t=0时刻,线框右侧边MN两端电压为Bav0
C.0~t0时间内,通过线框某一横截面的电荷量为
D.线框从1位置运动到2位置的过程中,线框中产生的焦耳热为Fb
答案 CD
解析 根据题图可知,在t0~3t0时间内,线框做匀加速直线运动,所受合力为F,根据牛顿第二定律可得加速度为a=
得t0时刻线框的速度为v=v0-a·2t0=v0-,
故A错误;
t=0时刻,线框右侧边MN两端的电压为外电压,线框产生的感应电动势为E=Bav0
外电压即MN两端的电压为U外=E=Bav0,
故B错误;
线框进入磁场过程中,流过某一横截面的电荷量为q=IΔt=Δt,而E==
联立解得q=,故C正确;
由题图可知,线框在位置1和位置2时的速度相等,根据动能定理,外力做的功等于克服安培力做的功,
即有Fb-W安=ΔEk=0,
解得W安=Fb,故线框中产生的焦耳热为Fb,故D正确.
三、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.(8分)如图11为研究电磁感应现象的实验装置,部分导线已连接.
图11
(1)用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好;
(2)在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向左偏了一下,那么闭合开关后可能出现的情况有:将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将________.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向右拉时,灵敏电流计指针将________;断开开关时,灵敏电流计指针将________.(均选填“向右偏”“向左偏”或“不偏转”)
答案 (1)见解析图(2分) (2)向左偏(2分) 向右偏(2分) 向右偏(2分)
解析 (1)将电源、开关、滑动变阻器、原线圈串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,再将电流计与副线圈串联成另一个回路,电路图如图所示.
(2)在闭合开关时,穿过线圈的磁通量增大,灵敏电流计的指针向左偏转;将原线圈迅速插入副线圈时,穿过线圈的磁通量增加,灵敏电流计指针将向左偏.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向右拉时,线圈中的电流减小,穿过线圈的磁通量减小,灵敏电流计指针将向右偏.断开开关时,线圈中的电流减小,穿过线圈的磁通量减小,灵敏电流计指针将向右偏.
12.(8分)如图12所示,线圈L的自感系数为25 mH,电阻为零,电容器C的电容为40 μF,灯泡D的规格是“4 V 2 W”.开关S闭合后,灯泡正常发光,S断开后,LC中产生振荡电流.若从S断开开始计时,求:
图12
(1)当t=×10-3 s时,电容器的右极板带何种电荷;
(2)当t=π×10-3 s时,LC回路中的电流大小.
答案 (1)正电荷 (2)0.5 A
解析 (1)S断开后,LC中产生振荡电流,
振荡周期为T=2π=2π s=2π×10-3 s,(2分)
则t=×10-3 s=时,电容器充电完毕,右极板带正电荷.(2分)
(2)开关S闭合后,灯泡正常发光时电路中的电流I== A=0.5 A,(2分)
当t=π×10-3 s=时,LC回路中的电流达到反向最大,即I=0.5 A.(2分)
13.(10分)如图13甲为手机无线充电工作原理示意图,它由送电线圈和受电线圈组成.已知受电线圈的匝数为N=50,电阻r=1.0 Ω,在它的c、d两端接阻值R=9.0 Ω的电阻.设受电线圈内存在与线圈平面垂直的磁场,其磁通量随时间的变化规律如图乙所示,可在受电线圈中产生正弦式交变电流.求:
图13
(1)在一个周期内,阻值为R的电阻上产生的焦耳热;(结果保留两位有效数字)
(2)从t1到t2时间内,通过阻值为R的电阻的电荷量.
答案 (1)5.7×10-2 J (2)2.0×10-3 C
解析 (1)由题图乙知T=π×10-3 s,受电线圈中产生的电动势最大值为Em=NBSω=NΦm=50×2.0×10-4× V=20 V(2分)
受电线圈中产生的感应电流的最大值为
Im==2.0 A(1分)
通过电阻的电流的有效值为I== A(1分)
在一个周期内电阻R上产生的焦耳热为Q=I2RT≈5.7×10-2 J(1分)
(2)受电线圈中感应电动势的平均值=N(1分)
通过电阻R的平均电流为=(1分)
通过电阻R的电荷量q=Δt(1分)
由题图乙可知,在t1~t2时间内,|ΔΦ|=4.0×10-4 Wb(1分)
解得q=N=2.0×10-3 C.(1分)
14.(12分)如图14甲所示,在水平面上固定有长为L=2 m、宽为d=0.5 m的光滑金属“U”形导轨,导轨右端接有R=1 Ω的电阻,在“U”形导轨右侧l=1 m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.在t=0时刻,质量为m=0.1 kg、内阻r=1 Ω的导体棒ab以v0=1 m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动,导轨的电阻忽略不计,g取10 m/s2.
图14
(1)求第一秒内流过ab的电流的大小及方向;
(2)求ab棒进磁场瞬间的加速度大小;
(3)导体棒最终停止在导轨上,求全过程回路中产生的焦耳热.
答案 (1)0.25 A 方向由a流向b (2)1.25 m/s2 (3)0.175 J
解析 (1)第一秒内磁场随时间均匀变化,由法拉第电磁感应定律有E1===0.5 V.(2分)
所以流过ab的电流I1==0.25 A(1分)
方向由a流向b;(1分)
(2)依题意可知ab棒在1 s末时刻进入磁场(速度仍为v0),此后磁感应强度保持不变,则E2=Bdv0=0.5 V(1分)
I2==0.25 A(1分)
F=BI2d(1分)
由牛顿第二定律,有F=ma(1分)
所以a=1.25 m/s2(1分)
(3)依据焦耳定律有Q1=I12(R+r)t1=0.125 J(1分)
根据功能关系,则有Q2=mv02=0.05 J(1分)
全过程回路中产生的焦耳热Q=Q1+Q2=0.175 J.(1分)
15.(16分)如图15所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限中以ON为直径的半圆形区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上纵坐标y=h处的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上横坐标x=2h处的P点进入磁场,最后沿垂直于y轴的方向射出磁场,不计粒子重力.求:
图15
(1)电场强度大小E;
(2)粒子在磁场中运动的轨迹半径r;
(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t.
答案 (1) (2) (3)+
解析 (1)由题意知,带电粒子进入电场后做类平抛运动,有2h=v0t(2分)
h=at2=·t2(2分)
联立解得E=.(1分)
(2)带电粒子由点M到P点过程,由动能定理得qEh=mv2-mv02(2分)
解得v=v0(1分)
粒子进入匀强磁场做匀速圆周运动,有qvB=m(2分)
解得r=(1分)
(3)粒子运动轨迹如图所示
粒子在电场中运动的时间t1=(1分)
粒子在磁场中运动的周期T=(1分)
根据tan θ==1(1分)
可得粒子射入磁场时其速度方向与x轴正方向成45°角,由粒子射出磁场时垂直于y轴可知:粒子在磁场中运动时圆弧所对的圆心角为135°,
故在磁场中运动的时间t2=T=(1分)
所以粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间
t=t1+t2=+.(1分)
模块综合试卷(二)
(时间:75分钟 满分:100分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.如图1所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb=90°)时,a、b两点间的电势差为( )
图1
A.BRv B.BRv
C.BRv D.BRv
答案 D
解析 当圆环运动到题图所示位置时,圆环切割磁感线的有效长度为R,产生的感应电动势为:E=BRv,a、b两点间的电势差Uab=E=BRv.故选D.
2.如图2所示,一理想变压器原、副线圈匝数比为3∶1,副线圈上并联三个相同的灯泡,均能正常发光,原线圈中串联有一个相同的灯泡L,则( )
图2
A.灯L也能正常发光
B.灯L比另外三个灯都暗
C.灯L将会被烧坏
D.不能确定灯L能否正常发光
答案 A
解析 设每只灯泡的额定电流为I,额定电压为U,因并联在副线圈两端的三只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为3I,原、副线圈匝数比为3∶1,所以原、副线圈的电流之比为1∶3,所以原线圈中的电流为I,灯泡L也能正常发光,A正确,B、C、D错误.
3.如图3,质量为m、长为3L的均匀直导线折成等边三角形线框LMN,竖直悬挂于两根绝缘细线上,并使边MN呈水平状态.现置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B.当两根绝缘细线所受拉力为零时,通过导线MN的电流强度大小为( )
图3
A. B. C. D.
答案 B
解析 当两根绝缘细线所受拉力为零时,即等边三角形线框LMN所受的安培力与重力大小相等,方向相反,由于NLM导线的等效长度为L,由并联电路特点可知,IMN=2IMLN,
由平衡条件有BIMNL+B·L=mg,解得IMN=,故选B.
4.半径为r的圆环电阻为R,ab为圆环的一条直径.如图4所示,在ab的一侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=B0+kt(k>0),则( )
图4
A.圆环中产生顺时针方向的感应电流
B.圆环具有扩张的趋势
C.圆环中感应电流的大小为
D.图中a、b两点间的电势差Uab=kπr2
答案 C
解析 由于磁场均匀增大,圆环中的磁通量变大,根据楞次定律可知线圈中感应电流为逆时针方向,同时为了阻碍磁通量的变化,圆环将有收缩的趋势,故A、B错误;根据法拉第电磁感应定律得电动势为:E=·=kπr2,圆环电阻为R,所以电流大小为I==,故选项C正确;a、b两点间的电势差为:Uab=I·=,故D错误.
5.如图5甲所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为55∶6,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连.若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是( )
图5
A.变压器输入电压的最大值是220 V
B.若电流表的示数为 0.5 A,则变压器的输入功率是12 W
C.原线圈输入的正弦交变电流的频率是100 Hz
D.电压表的示数是24 V
答案 B
解析 由题图乙可知交流电压最大值Um=220 V,故A错误;输入电压的有效值为220 V,根据变压器原、副线圈电压之比等于匝数之比知电压表示数为U=×220 V=24 V,若电流表的示数为0.5 A,变压器的输入功率P入=P出=UI=24×0.5 W=12 W,故B正确,D错误;变压器不改变频率,由题图乙可知交流电的周期T=0.02 s,根据f=可知原线圈输入的正弦交变电流的频率是50 Hz,故C错误.
6.如图6甲所示,矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁场方向垂直线圈所在平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.以图中箭头所示方向为线圈中感应电流i的正方向,以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B的正方向,则下列图中能正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的是( )
图6
答案 C
解析 由法拉第电磁感应定律和欧姆定律得:I===·,所以线圈中的感应电流取决于磁感应强度B的变化率,B-t图像的斜率为,故在2~3 s内感应电流的大小是0~1 s内的2倍.再由B-t图像可知,0~1 s内,B增大,则Φ增大,由楞次定律知,感应电流方向为逆时针,所以0~1 s内的电流为负值;同理可得,1~2 s电流为零;2~3 s电流为正值,C正确.
7.如图7所示,PQ是匀强磁场中的一片金属板,其平面与磁场方向平行,一个粒子从某点以与PQ垂直的速度射出,动能是Ek1,该粒子在磁场中的运动轨迹如图所示.今测得它在金属板两边的轨道半径之比是10∶9,若在穿越金属板过程中粒子受到的阻力大小及电荷量恒定,则下列说法正确的是( )
图7
A.该粒子的动能增加了Ek1
B.该粒子的动能减少了Ek1
C.该粒子做圆周运动的周期减小
D.该粒子最多能穿越金属板6次
答案 B
解析 根据Bvq=m可得:r=,
所以==,
即v2=v1
所以开始的动能为Ek1=mv12,
穿过金属板后的动能Ek2=mv22=×mv12=Ek1
粒子每穿过一次金属板损失的动能
ΔE=Ek1-Ek2=Ek1,
所以有n==≈5.3
即该粒子最多能穿过金属板5次,故B正确,A、D错误;
带电粒子在磁场中做圆周运动的周期T=,可知周期与速度无关,故C错误.
二、多项选择题(本题3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8.如图8甲,螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向.螺线管与导线框abcd相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度B随时间按图乙所示规律变化时( )
图8
A.在t1~t2时间内,L有收缩趋势
B.在t2~t3时间内,L有扩张趋势
C.在t2~t3时间内,L内有逆时针方向的感应电流
D.在t3~t4时间内,L内有顺时针方向的感应电流
答案 AD
解析 在t1~t2时间内,外加磁场的磁感应强度增大且图线斜率在增大,则在导线框中产生顺时针方向且大小增加的电流,该电流产生的磁场通过圆环,在圆环内产生感应电流,据“增缩减扩”可以判定圆环有收缩趋势,故选项A正确;在t2~t3时间内,外加磁场均匀变化,在导线框中产生稳定电流,该电流产生稳定磁场,该磁场通过圆环时,圆环中磁通量不变,圆环中没有感应电流,故选项B、C错误;在t3~t4时间内,外加磁场方向向下且减小,又知图线斜率也减小,在导线框中产生顺时针方向减小的电流,该电流产生向内减小的磁场,则圆环内产生顺时针方向的电流,故选项D正确.
9.如图9所示,在x轴上方第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,x轴下方存在沿y轴正方向的匀强电场.a、b两个重力不计的带电粒子分别从电场中的同一点P由静止释放后,经电场加速从M点射入磁场并在磁场中发生偏转.最后从y轴离开磁场时,速度大小分别为v1和v2,v1的方向与y轴垂直,v2的方向与y轴正方向成60°.a、b两粒子在磁场中运动的时间分别记为t1和t2,忽略粒子间的相互作用,则以下比值正确的是( )
图9
A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=1∶2
C.t1∶t2=3∶2 D.t1∶t2=3∶8
答案 AD
解析 粒子在电场中加速,设加速的位移为d,则根据动能定理有qEd=mv2,
所以v=①
粒子在磁场中运动时,其轨迹如图,
a粒子的圆心为O,b粒子的圆心为O′,
根据几何知识可知,R2·sin 30°+R1=R2,
则R1∶R2=1∶2,②
根据洛伦兹力提供向心力有R=,③
联立①②③可得∶=1∶4,④
将④代入①中可得v1∶v2=2∶1,故A正确,B错误.
粒子在磁场中运动的周期为T==,
所以两粒子在磁场中运动的时间之比为
t1∶t2=T1∶T2=∶=3∶8,
故C错误,D正确.
10.如图10甲所示,在光滑水平面上用恒力F拉一质量为m、边长为a、电阻为R的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时.若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置速度又为v0,并开始离开匀强磁场.此过程中v-t图像如图乙所示,则( )
图10
A.t0时刻线框的速度为v0-
B.t=0时刻,线框右侧边MN两端电压为Bav0
C.0~t0时间内,通过线框某一横截面的电荷量为
D.线框从1位置运动到2位置的过程中,线框中产生的焦耳热为Fb
答案 CD
解析 根据题图可知,在t0~3t0时间内,线框做匀加速直线运动,所受合力为F,根据牛顿第二定律可得加速度为a=
得t0时刻线框的速度为v=v0-a·2t0=v0-,
故A错误;
t=0时刻,线框右侧边MN两端的电压为外电压,线框产生的感应电动势为E=Bav0
外电压即MN两端的电压为U外=E=Bav0,
故B错误;
线框进入磁场过程中,流过某一横截面的电荷量为q=IΔt=Δt,而E==
联立解得q=,故C正确;
由题图可知,线框在位置1和位置2时的速度相等,根据动能定理,外力做的功等于克服安培力做的功,
即有Fb-W安=ΔEk=0,
解得W安=Fb,故线框中产生的焦耳热为Fb,故D正确.
三、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.(8分)如图11为研究电磁感应现象的实验装置,部分导线已连接.
图11
(1)用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好;
(2)在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向左偏了一下,那么闭合开关后可能出现的情况有:将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将________.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向右拉时,灵敏电流计指针将________;断开开关时,灵敏电流计指针将________.(均选填“向右偏”“向左偏”或“不偏转”)
答案 (1)见解析图(2分) (2)向左偏(2分) 向右偏(2分) 向右偏(2分)
解析 (1)将电源、开关、滑动变阻器、原线圈串联成一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,再将电流计与副线圈串联成另一个回路,电路图如图所示.
(2)在闭合开关时,穿过线圈的磁通量增大,灵敏电流计的指针向左偏转;将原线圈迅速插入副线圈时,穿过线圈的磁通量增加,灵敏电流计指针将向左偏.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向右拉时,线圈中的电流减小,穿过线圈的磁通量减小,灵敏电流计指针将向右偏.断开开关时,线圈中的电流减小,穿过线圈的磁通量减小,灵敏电流计指针将向右偏.
12.(8分)如图12所示,线圈L的自感系数为25 mH,电阻为零,电容器C的电容为40 μF,灯泡D的规格是“4 V 2 W”.开关S闭合后,灯泡正常发光,S断开后,LC中产生振荡电流.若从S断开开始计时,求:
图12
(1)当t=×10-3 s时,电容器的右极板带何种电荷;
(2)当t=π×10-3 s时,LC回路中的电流大小.
答案 (1)正电荷 (2)0.5 A
解析 (1)S断开后,LC中产生振荡电流,
振荡周期为T=2π=2π s=2π×10-3 s,(2分)
则t=×10-3 s=时,电容器充电完毕,右极板带正电荷.(2分)
(2)开关S闭合后,灯泡正常发光时电路中的电流I== A=0.5 A,(2分)
当t=π×10-3 s=时,LC回路中的电流达到反向最大,即I=0.5 A.(2分)
13.(10分)如图13甲为手机无线充电工作原理示意图,它由送电线圈和受电线圈组成.已知受电线圈的匝数为N=50,电阻r=1.0 Ω,在它的c、d两端接阻值R=9.0 Ω的电阻.设受电线圈内存在与线圈平面垂直的磁场,其磁通量随时间的变化规律如图乙所示,可在受电线圈中产生正弦式交变电流.求:
图13
(1)在一个周期内,阻值为R的电阻上产生的焦耳热;(结果保留两位有效数字)
(2)从t1到t2时间内,通过阻值为R的电阻的电荷量.
答案 (1)5.7×10-2 J (2)2.0×10-3 C
解析 (1)由题图乙知T=π×10-3 s,受电线圈中产生的电动势最大值为Em=NBSω=NΦm=50×2.0×10-4× V=20 V(2分)
受电线圈中产生的感应电流的最大值为
Im==2.0 A(1分)
通过电阻的电流的有效值为I== A(1分)
在一个周期内电阻R上产生的焦耳热为Q=I2RT≈5.7×10-2 J(1分)
(2)受电线圈中感应电动势的平均值=N(1分)
通过电阻R的平均电流为=(1分)
通过电阻R的电荷量q=Δt(1分)
由题图乙可知,在t1~t2时间内,|ΔΦ|=4.0×10-4 Wb(1分)
解得q=N=2.0×10-3 C.(1分)
14.(12分)如图14甲所示,在水平面上固定有长为L=2 m、宽为d=0.5 m的光滑金属“U”形导轨,导轨右端接有R=1 Ω的电阻,在“U”形导轨右侧l=1 m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.在t=0时刻,质量为m=0.1 kg、内阻r=1 Ω的导体棒ab以v0=1 m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动,导轨的电阻忽略不计,g取10 m/s2.
图14
(1)求第一秒内流过ab的电流的大小及方向;
(2)求ab棒进磁场瞬间的加速度大小;
(3)导体棒最终停止在导轨上,求全过程回路中产生的焦耳热.
答案 (1)0.25 A 方向由a流向b (2)1.25 m/s2 (3)0.175 J
解析 (1)第一秒内磁场随时间均匀变化,由法拉第电磁感应定律有E1===0.5 V.(2分)
所以流过ab的电流I1==0.25 A(1分)
方向由a流向b;(1分)
(2)依题意可知ab棒在1 s末时刻进入磁场(速度仍为v0),此后磁感应强度保持不变,则E2=Bdv0=0.5 V(1分)
I2==0.25 A(1分)
F=BI2d(1分)
由牛顿第二定律,有F=ma(1分)
所以a=1.25 m/s2(1分)
(3)依据焦耳定律有Q1=I12(R+r)t1=0.125 J(1分)
根据功能关系,则有Q2=mv02=0.05 J(1分)
全过程回路中产生的焦耳热Q=Q1+Q2=0.175 J.(1分)
15.(16分)如图15所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限中以ON为直径的半圆形区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上纵坐标y=h处的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上横坐标x=2h处的P点进入磁场,最后沿垂直于y轴的方向射出磁场,不计粒子重力.求:
图15
(1)电场强度大小E;
(2)粒子在磁场中运动的轨迹半径r;
(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t.
答案 (1) (2) (3)+
解析 (1)由题意知,带电粒子进入电场后做类平抛运动,有2h=v0t(2分)
h=at2=·t2(2分)
联立解得E=.(1分)
(2)带电粒子由点M到P点过程,由动能定理得qEh=mv2-mv02(2分)
解得v=v0(1分)
粒子进入匀强磁场做匀速圆周运动,有qvB=m(2分)
解得r=(1分)
(3)粒子运动轨迹如图所示
粒子在电场中运动的时间t1=(1分)
粒子在磁场中运动的周期T=(1分)
根据tan θ==1(1分)
可得粒子射入磁场时其速度方向与x轴正方向成45°角,由粒子射出磁场时垂直于y轴可知:粒子在磁场中运动时圆弧所对的圆心角为135°,
故在磁场中运动的时间t2=T=(1分)
所以粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间
t=t1+t2=+.(1分)
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