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2018-2019学年度12月月考物理卷
(考察内容:电磁感应、交变电流。满分100分,时间90分钟)
一、单选题(每题4分)
1.下列物理现象属于电磁感应的是( )
A. 通电导线周围产生磁场
B. 录音机录制声音时使电流信号录入磁带
C. 磁带经过录音机的磁头时,还原电流信号
D. 电流经过导体时导体发热
2.如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右)。取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是( )
A. B.
C. D.
3.如图所示,线圈与电源.开关相连,直立在水平桌面上,铁芯插在线圈中,质量较小铝环套在铁芯上。闭合开关的瞬间,铝环向上跳起来,则下列说法中正确的是( )
A. 若保持开关闭合,则铝环不动升高
B. 开关闭合后,铝环上升到某一高度后回落
C. 若保持开关闭合,则铝环跳起来到某一高度停留
D. 如果将电源的正.负极对调,则不能观察到同样的现象
4.法拉第发明了世界上第一台发电机—法拉第圆盘发电机;铜质圆盘竖直放置在水平向左的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各有一个铜电刷与其紧贴,用导线将电刷与电阻R连接起来形成回路.转动摇柄,使圆盘如图示方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,圆盘半径为r,圆盘匀速转动的角速度为ω.下列说法正确的是( )
A.圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a
B.圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b
C.圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a
D.圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b
5.如图所示,螺线管与电阻R相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管,下列说法正确的是( )
A. 磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度
B. 通过电阻的电流先由a到b,后由b到a
C. 磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量
D. a的电势始终高于b的电势
6.如图所示电路中,灯、完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略,则
A. S闭合瞬间,、同时发光,接着熄灭,更亮
B. S闭合瞬间,不亮,立即亮
C. S闭合瞬间,、都不立即亮
D. 稳定后再断开S的瞬间,不能立即熄灭
7.在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则 ( )
A. t=0.005s时线圈平面与磁场方向平行
B. t=0.010s时线圈的磁通量变化率最大
C. 线圈产生的交变电动势频率为100Hz
D. 线圈产生的交变电动势有效值为311V
8.如图所示,一个小型水电站,其交流发电机的输出电压U1一定,通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电,输电线的总电阻为R.T1的输入电压和输入功率分别为U1和P1,它的输出电压和输出功率分别为U2和P2.T2的输入电压和输入功率分别为U3和P3,它的输出电压和输出功率分别为U4和P4.下列说法正确的是( )
A. 当用户的用电器增多时,U2减小,U4变大
B. 当用户的用电器增多时,P1变大,P3减小
C. 输电线上损失的功率为△P=
D. 要减小线路的损耗,应增大升压变压器的匝数比,同时应增大降压变压器的匝数比
二、多选题(每题4分,部分得分2分)
9.如图所示,倒置的U形金属导轨所在平面与水平面夹角为,其中MN与PQ平行且间距为L=1m,导轨处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,磁场随时间变化情况如图乙所示,取图甲所示磁场方向为磁感应强度的正方向。现将金属棒ab垂直放置在导轨上,金属棒与NQ相距0.2m,在0~4s内金属棒始终处于静止状态。已知金属棒ab的质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω,不计导轨电阻,g=10m/s2,则 ( )
A. t=2s时刻金属棒ab所受安培力的方向改变
B. 0~4s内金属棒所受的最大静摩擦力为0.9N
C. 0~4s内穿过金属棒的电荷量为0.4C
D. 0~4s内金属棒中产生的焦耳热为0.32J
10.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示( )
A. 四种情况下ab两端的电势差都相等
B. 四种情况下流过ab边的电流的方向都相同
C. 四种情况下流过线框的电荷量都相等
D. 四种情况下磁场力对线框做功的功率都相等
11.如图所示,在磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场中,质量m=1kg的金属杆PQ在水平向右的外力F作用下沿着粗糙U形导轨以速度v=2 m/s 向右匀速滑动,U形导轨固定在水平面上,两导轨间距离1=1.0m,金属杆PQ与U形导轨之间的动摩擦因数μ=0.3, 电阻R=3.0 Ω,金属杆的电阻r=1.0 Ω,导轨电阻忽略不计,取重力加速度g=10 m/s²,则下列说法正确的是
A. 通过R的感应电流的方向为由d到a
B. 金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为2.0 V
C. 金属杆PQ受到的外力F的大小为2.5N
D. 外力F做功的数值大于电路上产生的焦耳热
12.如图所示,理想变压器原线圈接在内阻不计的交流电源上,图中各电表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小
B. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大
C. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大
D. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大
三、实验题(每空2分,共12分)
13.图示为“探究感应电流方向的规律”实验时所用电路
(1)闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么闭合开关后将线圈A迅速插入线圈B时,灵敏电流计指针将________;接着将滑动变阻器的滑片迅速向左滑动,灵敏电流计指针_______。(均填“向左偏”“向右偏”或“不偏”)
(2)某同学在完成实验后未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除____________(选填“A”或“B”)线圈所在电路时发生的,分析可知,要避免电击发生,在拆除电路前应_____________(选填“断开开关”或“把A、B线圈分开放置”)。
14.(1)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中,实验室中备有下列可供选择的器材:
A.可拆变压器(铁芯、两个已知匝数的线圈)
B.条形磁铁
C.直流电源
D.多用电表
E.开关、导线若干
F.低压交流电源
上述器材在本实验中不必用到的是________(填器材前的序号)。
(2)做“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时,原线圈接在电源上,用多用电表测量副线圈的电压,下列操作正确的是(_______)
A.原线圈接直流电压,电表用直流电压挡
B.原线圈接直流电压,电表用交流电压挡
C.原线圈接12V以下交流电压,电表用交流电压挡
D.原线圈接220V交流电压,电表用交流电压挡
四、解答题
15.(12分)如图所示,N=50匝的矩形线圈,边长 ,边长 ,放在磁感应强度的匀强磁场中,外力使线圈绕垂直于磁感线且通过线圈中线的 轴以
的转速匀速转动,线圈电阻,外电路电阻,时线圈平面与磁感线平行,边正转处纸外、边转入纸里,求:
(1)感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转一圈外力做的功;
(3)从图示位置转过 的过程中流过电阻R的电荷量。
16.(14分)用导线绕一圆环,环内有一用同样导线折成的内接正方形线框,圆环与线框绝缘,如图1所示。圆环的半径R=2 m,导线单位长度的电阻r0=0.2 Ω/m。 把它们放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环平面(纸面)向里。磁感应强度B随时间t变化如图2所示。求:
(1)正方形产生的感应电动势;
(2)在0~2.0 s内,圆环产生的焦耳热;
(3)若不知道圆环半径数值,在0~2.0 s内,导线圆环中的电流与正方形线的电流之比。
17.(14分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距
导轨平面与水平面成角,下端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度为质量、电阻的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直且保持良好接触,它们间的动摩擦因数为金属棒沿导轨由静止开始下滑,当金属棒下滑速度达到稳定时,速度大小为取, , 求:
金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
当金属棒下滑速度达到稳定时克服安培力做功的功率;
电阻R的阻值。
2018-2019学年度邹城二中12月月考物理卷
参考答案
1.C
导线通电后,其下方的小磁针受到磁场的作用力而发生偏转,说明电流能产生磁场,是电流的磁效应现象,不是电磁感应现象,故A错误;录音机使电流信号录入磁带,是电流的磁效应,不是电磁感应现象,故B错误;磁带经过录音机的磁头时,还原出电流信号,线圈在磁场中磁通量变化,导致电路中产生感应电流,是电磁感应现象,故C正确;电流经过导体时是导体发热,这是电流的热效应,不是电磁感应现象,故D错误。所以C正确,ABD错误。
2.A
【解析】
试题分析:先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有 感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
3.B
【解析】
A、B、C若电键保持闭合时,线圈产生的磁场稳定,穿过铝环的磁通量不变,没有感应电流产生,铝环不受安培力,只受重力作用,则上跳某一高度后将回落.故AC错误,B正确.
D、如果电源的正、负极对调,闭合电键的瞬间,穿过铝环的磁通量仍然增加,产生感应电流,铝环仍然受到安培力而上跳.电键保持闭合时,线圈产生的磁场稳定,穿过铝环的磁通量不变,没有感应电流产生,铝环不受安培力,只受重力作用,则上跳某一高度后将回落.则观察到的现象不变.故D错误
综上所述本题答案是:B.
点睛:闭合电键的瞬间,穿过铝环的磁通量增加,产生感应电流,铝环受到安培力而上跳.
当电键保持闭合时,线圈产生的磁场稳定,穿过铝环的磁通量不变,没有感应电流产生.根据安培力产生情况,判断铝环的运动情况.
4.A
【解析】
试题分析:将圆盘看成无数幅条组成,它们都切割磁感线,从而产生感应电动势,出现感应电流,根据右手定则圆盘上感应电流从边缘流向圆心,则流过电阻R 的电流方向为从b到a.
根据法拉第电磁感应定律,得圆盘产生的感应电动势故选A
考点:法拉第电磁感应定律; 右手定则
【名师点睛】本题是右手定则和法拉第电磁感应定律的综合应用,考查对实验原理的理解能力,同时注意切割磁感线相当于电源,内部电流方向是从负极到正极.
5.A
【解析】
磁铁刚离开螺线管时,正在远离螺线管,磁铁受到的磁场力阻碍磁铁远离螺线管(去留),则加速度a<g,故A正确;当磁铁N极向下运动,导致穿过线圈的磁通量变大,且方向向下,则由楞次定律可得线圈中产生感应电流方向盘旋而上,螺线管上端相当于电源的正极。所以通过R的电流方向为从b到a,当S极离开螺线管时,穿过线圈的磁通量变小,且方向向下,则螺线管下端相当于电源的正极。所以通过R的电流方向为从a到b,则a点的电势先低于b点的电势,后高于b点电势,故B D错误;磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量和磁铁的动能,故C错误。故选A。
点睛:本题考查了楞次定律的应用,重点是根据磁通量的变化判断出感应电流的有无和方向,能根据来拒去留的判断口诀分析在各点的受力情况.
6.A
【解析】开关S闭合的瞬间,两灯同时获得电压,所以A、B同时发光由于线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐被短路,流过A灯的电流逐渐减小,流过B灯的电流逐渐增大,则A灯变暗,B灯变亮,最后熄灭,故BC错误,A正确.稳定后再断开S的瞬间,由于线圈与灯A构成自感回路,与灯B无关,所以立即熄灭,故D错误.故选A。
【点睛】开关S
闭合的瞬间,电源的电压同时加到两灯的两端,两灯同时发光。由于线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐被短路,随后A灯变暗,B灯变亮。断开开关K的瞬间,B灯立即熄灭,A灯突然闪亮一下再熄灭。
7.B
【解析】
由图可知t=0.005s时刻感应电动势最大,此时线圈所在平面与中性面垂直,所以穿过线框回路的磁通量的变化率最大,A错误;t=0.01s时刻感应电动势等于零,穿过线框回路的磁通量最大,此时线框平面与中性面重合,B正确;产生的有效值为:,故C错误;周期为,故频率为,故D错误.
8.D
【解析】
【详解】
交流发电机的输出电压U1一定,匝数比没变,根据,知U2不变,故A错误;当用户的用电器增多时,用户消耗的电功率变大,则输入功率增大,即P3变大,故B错误;输电线上损失的功率,输电线上损失的电压U损小于U2,故C错误;输送功率一定时,根据P=UI和P损=I2R知,要减小线路的损耗,应增大输送电压,又U1一定,根据,可知应增大升压变压器的匝数比,U3=U2-IR,U2增大,I2减小,所以U3增大,用户电压不变,根据,知,应增大降压变压器的匝数比,故D正确。所以D正确,ABC错误。
9.ABD
【解析】
A、根据楞次定律1~2s内金属棒ab受到的安培力方向始终沿斜面向上,2~3s内向下,选项A正确;
B、当安培力方向沿导轨向下最大时静摩擦力最大,静摩擦力的最大值,其中,解得,,选项B正确;
C、根据法拉第电磁感应定律和电流定义得,选项C错误;
D、0~4s内金属棒产生的焦耳热为,选项D正确。
点睛:本题考查法拉第电磁感应定律的相关内容,注意电流的方向性的问题,同时注意和两段时间内电流相等,只是方向不同。
10.BCD
【解析】上述四个图中,切割边所产生的电动势大小均相等(E),回路电阻均为4r(每边电阻为r),则电路中的电流亦相等,即I=,只有B图中,ab为电源,有Uab=I•3r=E;其他情况下,Uab=I•r=E,故A错误;四种情况穿过线框的磁通量均减小,根据楞次定律判断出感应电流方向均为顺时针方向,故B正确; 由q=n,△Φ相同,所以电荷量相同,故C正确;由P=Fv=BILv,因为I相同,所以P相等,故D正确.故选BCD.
点睛:本题属于电磁感应与电路的结合,注意弄清电源和外电路的构造,明确a、b两点间的电势差是路端电压还是某一阻值电压.掌握电量的经验表达式q=n,并能灵活运用.
11.BD
【解析】
A、PQ棒切割磁感线产生动生电动势,由右手定则可知电流方向为QPad,故A错误。B、导体PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为:E=BLv=1×1×2V=2V,故B正确。C、根据欧姆定律可得,由力的平衡可知,故C错误。D、由动能定理可得,故,故D正确。故选BD。
【点睛】对于单棒切割的类型,掌握电磁感应的基本规律,如右手定则或楞次定律、感应电动势公式E=BLv、欧姆定律和安培力公式F=BIL等是基础,关键要明确各个量的关系,熟练运用相关的公式求解。
12.AB
【解析】
【详解】
闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,因次级电压不变,则R2的分压变小,电流变小。A2读数减小;电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则A正确;滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,则D错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因变压器次级电流变小,则输出输入电流也变小,电流表A1示数变小。则C错误;故选AB。
【点睛】
考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的联接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键。
13. 向右偏 向左偏 A 断开开关
【解析】(1)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将原线圈A迅速插入副线圈B,穿过线圈B的磁通量增加,电流计指针将向右偏;
原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,穿过线圈的磁通量减少,电流计指针将向左偏。
(2)在拆除线圈A时,电流快速减小,由于自感作用,线圈A会产生很大的感应电动势,该同学被点击一下;要避免电击发生,在拆除电路前应先断开开关。
14.BC C
【解析】
【详解】
(1) 变压器的原理是互感现象的应用,是原线圈磁场的变化引起副线圈感应电流的变化,所以不需要外界的磁场,故条形磁铁B不必用到
如果原线圈中通的是直流电源,则副线圈中不会有感应电流产生,故直流电源C不必用到,需要用到低压交流电源;
(2) 变压器的工作原理是互感现象,故原线圈接交流电压,输出电压也是交流电压,故电表用交流电压挡,综合(1)可知,故应选C。
15.(1) ;
(2) ; (3)
【解析】
(1)的转速匀速转动,所以线圈的角速度感应电动势的最大值为: —————————2分
所以感应电动势的瞬时值表达式为————————2分
(2)电动势有效值为,电流 —————————2分
线圈转一圈外力做功等于电功的大小,即 —————————2分
(3)线圈由如图位置转过的过程中, —————————2分
通过R的电量为 —————————2分
16.(1)4V(2)31.75J(3)
【解析】
【详解】
(1)正方形面积为S=2R2,根据法拉第电磁感应定律得: —————————2分
(2)圆面积为S′=πR2,圆周长为L=2πR,圆环的电阻为:r′=2πRr0=2×3.14×2×0.2=2.5Ω—————————2分
根据法拉第电磁感应定律得: ———————2分
在0~2.0s内,圆环产生的焦耳热为: ————————2分
(3)正方形方框中的电流为: —————————2分
导线圆环中的电流为: —————————2分
导线圆环中的电流与正方形线框的电流之比: —————————2分
17.(1) 。 。
【解析】
(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律:mgsinθ-μmgcosθ=ma ——2分
解得:a=10×(0.6-0.25×0.8)m/s2=4m/s2 ——————————2分
(2)设金属棒运动达到稳定时,设速度为v,所受安培力为F,棒沿导轨方向受力平衡,根据物体平衡条件:mgsinθ-μmgcosθ=F ——————————2分
将上式代入即得:F=0.8 N
金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率:P=Fv ———2分
P=0.8×10W=8W。 ——————————2分
(3)设电路中电流为I,感应电动势为E
E=BLv=0.4×1×10V=4V ——————————2分
而由P=UI可得,
,可得R=1.5Ω。 ——————————2分
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