2018-2019黑龙江省高二物理上册期末物理试卷(含答案和解析)

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1、2018-2019学年黑龙江省牡丹江一中高二(上)期末物理试卷一、单选题(本大题共10小题,共40.0分)1.如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则下列关于穿过平面的磁通量的情况中,不正确的是()A. 如图所示位置时等于BSB. 若使框架绕OO转过60角,磁通量为32BSC. 若从初始位置转过90角,磁通量为零D. 若从初始位置转过180角,磁通量变化为2BS【答案】B【解析】解:A、线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积,因此图示位置的磁通量为=BS,故A正确;B、使框架绕OO转过60角,则在磁场方向的投影面积为12S,则磁通量为12B

2、S,故B错误;C、线圈从图示转过90的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过90时,磁通量为0,故C正确;D、从初始位置转过180角,磁通量变化为=BS-(-BS)=2BS,故D正确;本题选错误的,故选:B。图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积。当它绕轴转过角时,线圈在磁场垂直方投影面积为Scos,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积。线圈从图示转过90时,磁通量为0,磁通量的变化量大小等于初末位置磁通量之差。本题要知道对于匀强磁场中磁通量计算的一般公式=BScos,是线圈与磁场垂直方向的夹角。夹角变化,磁通量也会

3、变化,注意磁通量要分清穿过线圈的正反面。2.已知长直通电导线在周围某点产生磁场的磁感应强度大小与电流成正比、与该点到导线的距离成反比.4根电流相同的长直通电导线a、b、c、d平行放置,它们的横截面的连线构成一个正方形,O为正方形中心,a、b、c中电流方向垂直纸面向里,d中电流方向垂直纸面向外,则关于a、b、c、d长直通电导线在O点产生的合磁场的磁感应强度B()A. 大小为零B. 大小不为零,方向由O指向aC. 大小不为零,方向由O指向cD. 大小不为零,方向由O指向d【答案】B【解析】解:Ia=Ic=Id=Ib,则根据矢量的合成法则,可知,a、c两棒产生的磁场为零,则由b、d两棒产生的磁场方向

4、,由右手螺旋定则可知,o指向a;故选:B。根据等距下电流所产生的B的大小与电流成正比,得出各电流在O点所产生的B的大小关系,由安培定则确定出方向,再利用矢量合成法则求得B的合矢量的大约方和向考查磁感应强度B的矢量合成法则,会进行B的合成3.如图所示,条形磁铁正上方放置一矩形线框,线框平面水平且与条形磁铁平行,则线框由N极端匀速平移到S极端的过程中,线框中的感应电流的情况是()A. 线框中始终无感应电流B. 线框中始终有感应电流C. 线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部时无感应电流,过中部后又有感应电流D. 线框中开始无感应电流,当线框运动到磁铁中部时有感应电流,过中部后又无感应电流【答案

5、】B【解析】解:磁通量等于穿过线圈的磁感线的条数。线圈在N极的正上方时,有磁感线穿过a线圈。线圈位于磁铁的正中央,左半边线圈中磁感线斜向右上方穿过,右半边线圈磁感线斜向右向下穿过,方向相反,完全抵消,磁通量为零。过了磁铁的正中央后磁通量又不为0,所以磁通量先减小后变大;通过上面分析可知穿过线圈的磁通量先是向上的减少然后向下的增大,根据楞次定律可判断出线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部时磁通量等于0,但是磁通量仍然在变化,仍然有感应电流,过中部后又有感应电流。故选项B正确。故选:B。磁通量等于穿过线圈的磁感线的条数。当线圈在N极的正上方时,有磁感线穿过线圈。线圈位于磁铁的正中央,磁通量为

6、零。然后根据楞次定律判断感应电流的方向对于非匀强磁场磁通量不能计算,但可以比较。当线圈中有两种相反的磁感线穿过时,看抵消后剩余的磁感线来比较磁通量的大小。4.如图所示,把一根柔软的弹簧悬挂起来,使它的下端刚好和槽中的水银接触,按图示连接电路,通电后,会看到弹簧上下跳动,关于这个现象,下列说法正确的是()A. 弹簧上下跳动的原因是通电后弹簧受到电场力B. 将滑动变阻器的滑片向左移动时,弹簧将跳动得更加明显C. 将电源的正、负极对调一下,弹簧的跳动现象将消失D. 若换一劲度系数更大的弹簧,则弹簧将跳动得更加明显【答案】B【解析】解:A、弹簧通入电流时弹簧各相邻线圈中电流方向相同,线圈之间相互吸引,

7、使弹簧收缩,则电路断开;电路断开后,因电流消失,线圈之间相互作用消失,因而弹簧恢复原来状态,电路又被接通,这个过程反复出现,故A错误;B、将滑动变阻器的滑片向左移动时,电路中电流增大,弹簧将跳动得更加明显,故B正确;C、将电源的正、负极对调一下,弹簧的跳动现象不会消失,和原来一样,故C错误;D、若换一劲度系数更大的弹簧,相同条件下弹力增大,则弹簧将跳动得不明显,故D错误。故选:B。同向电流相互吸引,异向电流是相互排斥的;弹簧中相邻线圈是同向电流,因而是相互吸引的,根据产生原因进行分析。通电螺线管是由每一个线圈组成的,每一个线圈都有磁场,和判断通电螺线管的N极、S极相同,也可以按照安培定则来判断

8、N极和S极。5.如图所示的电路中,A1、A2为完全相同的灯泡,线圈L的电阻忽略不计.下列说法中正确的是()A. 闭合开关K接通电路时,A2先亮A1后亮,最后一样亮B. 闭合开关K接通电路瞬间,A1和A2同时变亮C. 断开开关K切断电路时,A2立即熄灭A1过一会儿才熄灭D. 断开开关K切断电路时,A1,A2立即熄灭【答案】A【解析】解:A、合上开关K接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A正确,B错误;C、断开开关K切断电路时,通过A2的用来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且

9、通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭。故C、D错误。故选:A。电感器对电流的变化有阻碍作用,当电流增大时,会阻碍电流的增大,当电流减小时,会阻碍其减小解决本题的关键知道电感器对电流的变化有阻碍作用,当电流增大时,会阻碍电流的增大,当电流减小时,会阻碍其减小6.如图1所示,ab是两平行正对的金属圆环,a中通有正弦交变电流i,其变化规律如图2所示。下列说法正确的是()A. t1时刻,b环内的感应电动势最大B. t2时刻,b环内的感应电流方向改变C. t3t4时间内,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相反D. 0t4时间内,t2时刻b环内的感应电动势最大【答案】D【解析】解:A、由法拉第电磁感应

10、定律,可知,在t1时刻,a中电流变化率为0,b中感应电动势为零,故A错误;B、由楞次定律,可知,在t2时刻,b中感应电流方向不改变,故B错误;C、在t3t4时间内,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相同,故C错误;D、在t2时刻,a中电流变化率为最大,b中感应电动势为最大,故D正确;故选:D。根据法拉第电磁感应定律,与楞次定律,结合磁通量变化量与磁通量变化率不同,即可一一求解。考查法拉第电磁感应定律,与楞次定律的应用,掌握感应电动势与磁通量变化率有关,而与磁通量变化量无关。7.如图所示,现有一匝数为n,面积为S,总电阻为R的闭合线圈,垂直放置于一匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大

11、,变化率k=Bt,则()A. 线圈中产生顺时针方向的感应电流B. 线圈面积具有扩张的趋势C. 线圈中产生的感应电动势为ksD. 线圈中感应电流的大小为nksR【答案】D【解析】解:A、根据楞次定律可得线圈中产生逆时针方向的感应电流,故A错误;B、线圈面积的变化总是阻碍磁通量的变化,所以磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,线圈面积具有收缩的趋势,故B错误;C、根据法拉第电磁感应定律可得线圈中产生的感应电动势为E=nBt=nkS,故C错误;D、线圈中感应电流的大小为I=ER=nkSR,故D正确。故选:D。根据楞次定律判断电流方向和面积的变化;根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电动势和

12、感应电流。根据楞次定律判断感应电流的方向的一般步骤是:确定原磁场的方向原磁场的变化引起感应电流的磁场的变化楞次定律感应电流的方向。8.如图所示,a、b是一对平行金属板,分别接到直流电源两极上,右边有一挡板,正中间开有一小孔d,在较大空间范围内存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,在a、b两板间还存在着匀强电场E.从两板左侧中点c处射入一束离子(不计重力),这些离子都沿直线运动到右侧,从d孔射出后分为如图三束,则下列判断正确的是()A. 若将这三束离子改为相反电性而其他条件不变的离子则仍能从d孔射出B. 这三束离子的比荷一定相同C. 这三束离子的速度一定不相同D. a、b两板间的

13、匀强电场方向一定由b指向a【答案】A【解析】解:C、离子在复合场中做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件得:qE=qvB,解得:v=EB,E、B相同,则离子的速度相同,故C错误;B、离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=mv2r,解得:qm=vBr=EB2r,由图示离子运动轨迹可知,离子做圆周运动的轨道半径r不同,则这三束离子的比荷一定不同,故B错误;A、若将这三束离子改为相反电性而其他条件不变,离子电性相反,离子所受洛伦兹力与电场力方向都反向,由于其他条件都不变,它们的合力仍然为零,离子在极板间仍然做匀速直线运动,仍能从d孔射出,故A正确;D、若粒子带正

14、电,则由左手定则可知,洛伦兹力的方向向上,由A的分析可知,电场力的方向向下,则匀强电场方向一定由a指向b;若粒子带负电,则由左手定则可知,洛伦兹力的方向向下,由A的分析可知,负电荷受到的电场力的方向向上,则匀强电场方向还是一定由a指向b,故D错误;故选:A。离子在复合场中沿水平方向做匀速直线运动,由平衡条件可以求出离子的速度;离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出离子轨道半径,根据图示情景与粒子轨道半径公式分析答题该题考查带电粒子在磁场中的运动以及速度选择器的工作原理,要明确速度选择器是利用电场力等于洛伦兹力的原理进行工作的,故速度选择器只能选择速度而不能选择电性9

15、.如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为v、方向与ab成30角时,恰好从b点飞出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t;若同一带电粒子从a点沿ab方向射入磁场,也经时间t飞出磁场,则其速度大小为()A. 12vB. 32vC. 23vD. 32v【答案】B【解析】解:画出两种情况下带电粒子的运动轨迹如图所示,由题意,同一粒子在磁场中偏转时间同为t,则两种情况下带电粒子的偏转角均为60,由几何关系可以确定带电粒子在两种情况下做匀速圆周运动的半径分别为r1=2R,r2=Rtan60=3R,由洛仑兹力提供向心力Bqv=mv2r,则速度v=qBrm,则v1v2=r1r2=23所以当粒子沿ab方向射入时,v2=32v,这样看来,选项ACD错误,选项B正确。故选:B。第一种情况下,以ab方向成30入射时,由于恰好从b点射出,画出其运动轨迹,该粒子在圆形磁场中偏转60,则其做匀速圆周运动的半径为2R;第二种情况下,同一粒子沿ab方向射入磁场时,由于偏转时间与第一种情况相同,所以偏转角

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