高二物理选修知识点定时检测试题25

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高考物理选修题知识点

高考物理选修题知识点

高考物理选修题知识点高考物理考试中的选修题是考察学生对某一具体知识点的理解和应用能力的重要部分。

本文将从几个常见的选修题知识点展开,帮助学生更好地准备和应对高考物理考试。

第一部分:电磁感应1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是电磁感应的重要基础,也是解决与电磁感应相关问题时的常用公式。

该定律的内容是:导体中的感应电动势大小等于磁通量变化率的负值。

在解题时,需要注意对磁通量和电动势方向的判断。

2. 感应电动势与外力之间的关系当一个匀强磁场中的闭合导线中有电流通过时,由于洛伦兹力的作用,导线受到一个力的作用。

这个力与电流、导线长度以及磁感应强度等因素有关。

在解题时,需要结合洛伦兹力公式进行计算,并注意力的方向。

第二部分:光学1. 光的全反射全反射是光在从光密介质射入光疏介质时发生的一种现象。

在满足一定条件下,光会完全反射回光密介质中。

全反射的条件是:光从光密介质射入光疏介质时的入射角大于临界角。

在解题时,需要根据折射定律和临界角的关系进行计算。

2. 平面镜成像平面镜的成像是光学中的重要知识点。

根据光线追迹法,我们可以确定物体与镜子之间的距离关系,进而确定像的位置和大小。

在解题时,需要根据成像公式进行计算,同时注意物像的位置关系和光线的路径。

第三部分:热学1. 热力学第一定律热力学第一定律是研究热和机械能之间转化关系的基本定律。

根据这一定律,热机的工作只能将一部分热量转化为有用的机械能,而剩余的热量将被废弃。

在解题时,需要利用热机效率公式进行计算,同时注意热量与机械能的转化关系。

2. 热传导热传导是热学中的重要概念,用于描述热量在物体之间传递的过程。

热传导的速率与温度差、物体的导热性以及物体的形状等因素有关。

在解题时,需要根据热传导公式和温度差之间的关系进行计算,同时注意不同物体的导热性能的不同。

第四部分:原子物理1. 原子核的结构原子核是原子的重要组成部分,由质子和中子组成。

质子带正电荷,中子没有电荷。

高二物理选修二重要知识点

高二物理选修二重要知识点

高二物理选修二重要知识点1.高二物理选修二重要知识点篇一功1.功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。

2.功的计算:功(W)等于力(F)跟物体在力的方向上通过的距离(s)的乘积。

(功=力×距离)3.功的公式:W=Fs;单位:W→焦;F→牛顿;s→米。

(1焦=1牛·米).4.功的原理:使用机械时,人们所做的功,都等于不用机械而直接用手所做的功,也就是说使用任何机械都不省功。

5.斜面:FL=Gh斜面长是斜面高的几倍,推力就是物重的几分之一。

(螺丝、盘山公路也是斜面)6.机械效率:有用功跟总功的比值叫机械效率。

计算公式:P有/W=η7.功率(P):单位时间(t)里完成的功(W),叫功率。

计算公式:单位:P→瓦特;W→焦;t→秒。

(1瓦=1焦/秒。

1千瓦=1000瓦) 2.高二物理选修二重要知识点篇二摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的`物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同、然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解①滑动摩擦力大小:利用公式f=μFN进行计算,其中FN是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关、或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与fmax之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解3.高二物理选修二重要知识点篇三电磁感应1.[感应电动势的大小计算公式]1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)}3)Em=nBSω(交流发电机的感应电动势){Em:感应电动势峰值}4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}2.磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点〔见第二册P173〕;(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH.(4)其它相关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯〔见第二册P180〕。

高二选修二物理知识点

高二选修二物理知识点

高二选修二物理知识点(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高二物理选修知识点定时检测试题18

高二物理选修知识点定时检测试题18

必考部分 选修3-1 第7章 第1讲(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)一、选择题1.一个电解槽的额定电压为U ,电流为I ,两极间电解液的电阻为r ,当它正常工作时,下列说法正确的是( )A .电解槽的功率为U 2rB .电解槽的热功率为I 2rC .电解槽的输出功率为UI -I 2rD .电解槽的热功率为U 2r答案: BC2.如右图所示为一未知电路,现测得两个端点a 、b 之间的电阻为R ,若在a 、b 之间加上电压U ,测得通过电路的电流为I ,则该未知电路的电功率一定为( )A .I 2R B .U 2R C .UI D .UI -I 2R解析: 不管电路是否为纯电阻电路,电路的电功率一定为P =UI ,选项C 正确;只有电路为纯电阻电路时,才有P =UI =I 2R =U 2R ,故A 、B 错误;而UI -I 2R 为电路转化为其他能量的功率,故D 错误.答案: C3.(2011·济南模拟)一台国产封闭型贮水式电热水器的铭牌上所列的主要技术参数如表所示.根据表中所提供的数据,计算出此电热水器在额定电压下处于加热状态时,通过电热水器的电流约为( )A.6.8 A C .4.4 A D .0.23 A 解析: 由P =UI ,可知该电热水器在额定电压下处于加热状态时的电流为:I =P U =1 500220 A ≈6.8 A ,故选项A 正确.答案: A4.如右图所示,用输出电压为1.4 V ,输出电流为100 mA 的充电器对内阻为2 Ω的镍—氢电池充电.下列说法正确的是( )A .电能转化为化学能的功率为0.12 WB .充电器输出的电功率为0.14 WC .充电时,电池消耗的热功率为0.02 WD .充电器把0.14 W 的功率储蓄在电池内解析: 充电器对电池的充电功率为P 总=UI =0.14 W ,电池充电时的热功率为P 热=I 2r =0.02 W ,所以转化为化学能的功率为P 化=P 总-P 热=0.12 W ,因此充电器把0.12 W 的功率储蓄在电池内,故A 、B 、C 正确,D 错误.答案: ABC5.横截面的直径为d 、长为l 的导线,两端电压为U ,当这三个量中一个改变时,对自由电子定向运动的平均速率的影响是( )A .电压U 加倍,自由电子定向运动的平均速率不变B .导线长度l 加倍,自由电子定向运动的平均速率加倍C .导线横截面的直径加倍,自由电子定向运动的平均速率不变D .以上说法均不正确解析: 由欧姆定律I =U R ,电阻定律R =ρl S 和电流微观表达式I=neS v 可得v =U nρel ,因此,电压U 加倍时,v 加倍,l 加倍时v 减半,故A 、B 选项错误.导线横截面的直径加倍时,v 不变,C 项正确.答案: C6.三个同样的电阻,额定功率均为10 W ,把其中两个并联再与第三个串联接入电路,则此电路允许消耗的最大电功率为( )A .10 WB .15 WC .20 WD .30 W解析: 设每个电阻的阻值为R ,额定电流为I ,由P =I 2R =10 W ,电路消耗的最大电功率为P 总=I 2⎝ ⎛⎭⎪⎫R +R 2=32×I 2R =15 W. 答案: B7.(2011·苏北六校联考)如右图所示,L 1、L 2两个规格不同的灯泡,当它们如图连接时,恰好都能正常发光.设电路两端的电压保持不变,现将滑动变阻器的滑片P 向右移动的过程中,L 1和L 2两灯的亮度变化情况是( )A .L 1亮度不变B .L 1变暗C .L 2变亮D .无法判断答案: BC8.如右图所示,是中国科健股份有限公司生产的一块手机电池外壳上的文字说明:充电时电压恰为限制电压,历时4 h 充满.(假设充电前电池内已无电)该过程电池发热,则充电过程中转化成的电热功率为( )A .0.087 5 WB .0.007 29 WC .0.735 WD .0.647 5 W解析: 由电池容量及充电时间可求得充电电流I =700 mA·h 4 h =175 mA.输入功率P λ=U 充I =4.2×0.175 W =0.735 W.转化成有效功率P 有效=U 标·I =3.7×0.175 W =0.647 5 W.电热功率ΔP =P λ-P 有效=0.087 5 W.即A 正确.答案: A9.有一家用电熨斗,其电路结构如右图所示,改变内部连线方式可以使电熨斗处于断开状态或获得低、中、高三个不同的温度挡,下图所示是它的四种不同的连接方式,其中能获得高挡温度的是( )解析: 电熨斗工作时,工作电压不变,由P =U 2/R 知,电路总电阻R最小时,即R1、R2并联后电阻最小,能使其获得高挡温度,D 正确.答案: D10.一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端的电压U的关系图象如下图甲所示,将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源上,如下图乙所示,三个用电器消耗的电功率均为P.现将它们连接成如下图丙所示的电路,仍然接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是P D、P1、P2,它们之间的大小关系是()A.P1=4P2B.P D<P2C.P1<4P2D.P D>P2解析:当三个电阻并联接到电压为U的电源上时,消耗的功率都是P,说明此时三个电阻的阻值相等,因此两个定值电阻R1=R2,有P=U2R1.若将它们连接成如题图丙所示的电路,仍然接在该电源的两端,则R2与D并联的阻值小于电阻R1,所以R1两端电压U1>12U,D与R2两端电压U2<12U,由D的I-U图象可知,电压越小D的电阻越大,所以此时R D>R2.设题图丙中总电流为I,则流过R2的电流I2>12I,由P=I2R得P1<4P2,选项A错误,选项C正确.由P=U2R 得:P D<P2,选项D错误,选项B正确.答案:BC二、非选择题11.2009年国庆群众游行队伍中的国徽彩车,不仅气势磅礴而且还是一辆电动车,充一次电可以走100公里左右.假设这辆电动彩车总质量为6.75×103 kg,当它匀速通过天安门前500 m的检阅区域时用时250 s,驱动电机的输入电流I=10 A,电压为300 V,电动彩车行驶时所受阻力为车重的0.02倍.g取10 m/s2,不计摩擦,只考虑驱动电机的内阻发热损耗能量,求:(1)驱动电机的输入功率;(2)电动彩车通过天安门前时牵引汽车前进的机械功率;(3)驱动电机的内阻和机械效率.解析:(1)驱动电机的输入功率P入=UI=300 V×10 A=3 000 W.(2)电动彩车通过天安门前的速度v=x/t=2 m/s电动彩车行驶时所受阻力为F阻=0.02mg=0.02×6.75×103×10 N=1.35×103 N电动彩车匀速行驶时F=F阻,故电动彩车通过天安门前时牵引汽车前进的机械功率P 机=F v =2 700 W.(3)设驱动电机的内阻为R ,由能量守恒定律得R 入t =P 机t +I 2Rt 解得驱动电机的内阻R =3 Ω驱动电机的机械效率η=P 机/P 入×100%=90%.答案: (1)3 000 W (2)2 700 W (3)3 Ω90%12.如右图所示,A 为电解槽,M 为电动机,N为电炉子,恒定电压U =12 V ,电解槽内阻r A =2 Ω,当K 1闭合,K 2、K 3断开时,A 示数6 A ;当K 2闭合,K 1、K 3断开时,A 示数5 A ,且电动机输出功率为35 W ;当K 3闭合,K 1、K 2断开时,A 示数为4 A .求:(1)电炉子的电阻及发热功率各多大?(2)电动机的内阻是多少?(3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少?解析: (1)电炉子为纯电阻,由欧姆定律I =U R ,得R =U I 1=126 Ω=2 Ω 其发热功率为P R =UI 1=12×6 W =72 W.(2)电动机为非纯电阻,由能量守恒定律得UI 2=I 22r M +P 输出所以:r M =UI 2-P 输出I 22=12×5-3552 Ω=1 Ω. (3)电解槽工作时,由能量守恒定律得: P 化=UI 3-I 32r A所以P 化=(12×4-42×2) W =16 W.答案: (1)2 Ω 72 W (2)1 Ω (3)16 W。

高中物理选修二综合测试题考点专题训练(带答案)

高中物理选修二综合测试题考点专题训练(带答案)

高中物理选修二综合测试题考点专题训练单选题1、随着个人防疫防护意识的提高,越来越多的人选择用电动自行车代替公共交通,避免聚集传染。

电动自行车的速度控制是通过转动右把手实现的,这种转动把手称为“霍尔转把”,属于传感器非接触控制,转把内部有永久磁体和霍尔器件等,截面如图甲。

永久磁体的左、右两侧分别为N、S极,开启电源时,在霍尔器件的上、下面之间加一定的电压,形成电流,如图乙。

随着转把的转动,其内部的永久磁体也跟着转动,霍尔器件能输出控制车速的霍尔电压,已知电压与车速的关系如图丙。

下列关于“霍尔转把”的说法正确的是()A.按图甲逆时针转动电动车的右把手(手柄转套),车速将变大B.为提高控制的灵敏度,可改变永久磁体的前、后端分别为N、S极C.图乙中从霍尔器件的前、后面输出控制车速的霍尔电压D.若霍尔器件的上、下面之间所加电压的正负极性对调,将影响车速控制答案:CA.按题图甲逆时针转动电动车的右把手(手柄转套),永久磁体远离霍尔器件,磁场减弱,霍尔电压减小,车速变小,A错误;B.由霍尔电压U H=k IB d可知,霍尔电压U H与磁场的磁感应强度B成正比,若改变永久磁体的前、后端分别为N、S极,则霍尔器件处的磁场将减弱,所以会降低灵敏度,B错误;C.由题意可知,磁场从霍尔器件左、右面穿过,则形成电流的电荷受到偏向器件前、后面的洛伦兹力,即在霍尔器件的前、后面产生霍尔电压,C正确;D.若霍尔器件的上、下面之间所加电压的正负极性对调,则霍尔电压的极性也将对调,由题图丙可知,电压的正负不影响车速,D错误。

故选C。

2、如图所示,甲图为远距离输电示意图,输电线的总电阻为r=22 Ω,若升压变压器的输入电压如图乙所示,用户端电压为220V。

输电效率为90%,输电线上损耗功率为P损=5.5×104 W,变压器均为理想变压器。

设升压变压器原、副线圈匝数比为n1n2,降压变压器原、副线圈匝数比为n3n4,下列说法正确的是()A.n1n2=511B.升压变压器原线圈电流I=200 AC.n3n4=451D.用户端消耗功率P消=5×105 W答案:CAB.设升压变压器原线圈两端电压为U1,副线圈两端电压为U2,原线圈电流为I1,副线圈电流为I2,降压变压器原线圈电压为U3,副线圈电压为U4,原线圈电流为I3,副线圈电流为I4,因为输电效率为90%,损耗功率为P损=(1−90%)U1I1P损=I22rn1 n2= I2 I1由题图乙可知U1=220 V联立解得n1 n2=1 50I1=2500 A AB错误;C.根据题意U2−I2r=U3n3 n4=U3 U4联立解得n3 n4= 451C正确;D.根据题意得P 消P 损=90% 1−90%P消=4.95×105 WD错误。

高二选修二物理重点知识点归纳

高二选修二物理重点知识点归纳

高二选修二物理重点知识点归纳1.电磁感应和电磁波-麦克斯韦方程组:包括高斯定律、法拉第电磁感应定律、法拉第电磁感应定律的自由度形式、高斯电磁感应定律和安培环路定理。

-感生电动势:当电磁感应中的导体回路发生变化时,通过电磁感应产生的感生电动势。

-电磁感应现象:通过电磁感应产生的感应电流、感应电磁场等现象。

-电磁波的性质:包括电磁波的传播速度、频率、波长和能量等。

-麦克斯韦方程的应用:如电磁感应现象的应用、电磁波的产生和传输等。

2.量子物理学-光的粒子性和波动性:包括光的双重性质、光的入射和反射等。

-波粒二象性:包括波粒二象性的基本概念、光子和电子的波粒二象性等。

-波函数和概率密度:包括波函数的物理意义、波函数的标准形式、波函数的归一化等。

-不确定性原理:包括不确定性原理的概念、不确定关系和测不准关系等。

-量子力学的基本概念:包括量子力学的基本假设、量子力学的数学形式等。

3.核物理-原子核的结构:包括原子核的基本组成、核子的性质、原子核的尺寸和形状等。

-放射性衰变:包括α衰变、β衰变和γ衰变等放射性衰变过程。

-能量守恒定律:包括能量守恒定律的应用、放射性元素的半衰期等。

-核反应:包括核反应的基本概念、核反应方程式等。

-核能的应用:包括核能的利用、核裂变和核聚变等。

4.相对论-相对论的基本概念:包括相对论的基本假设、参考系的相对性等。

-狭义相对论:包括狭义相对论的时间和空间变换、洛仑兹变换等。

-质能关系:包括质能关系的公式、质能转换的问题等。

-相对论动力学:包括质点的相对论动量和相对论动能等。

5.宇宙学-宇宙的起源和演化:包括宇宙的起源和演化的宇宙大爆炸理论、宇宙的扩张等。

-宇宙射线:包括宇宙射线的性质、宇宙射线的起源等。

-物质和暗物质:包括宇宙中的物质和暗物质、宇宙的结构和组织等。

-宇宙学的基本定律:包括宇宙学的基本定律和宇宙学的观测等。

-宇宙学的问题和挑战:包括宇宙学的问题和挑战、宇宙学的前沿技术等。

高二物理(选修)月考试卷及答案

高二物理(选修)月考试卷及答案

第一学期高二月考考试物理试题(选修)注意事项:1、本试卷共四大题;17小题;满分120分;考试时间100分钟。

2、答题前请先将密封线内的有关项目填写清楚。

一、单项选择题(本题共5小题;每小题4分;共20分.每小题只有—个选项符合题意。

不选、多选、错选均不得分。

将答案涂写在答题卡上).1. 只要知道下列哪一组物理量;就可以估算出气体中分子间的平均距离( ) A .阿伏加德罗常数;气体摩尔质量和质量 B .阿伏加德罗常数;气体摩尔质量和密 C .阿伏加德罗常数;气体质量和体积 D .该气体的密、体积和摩尔质量 2.下列说法不正确的是( )A .话筒是一种常用的声传感器;其作用是将电信号转换为声信号B .电熨斗能够自动控制温的原因是它装有双金属片温传感器;这种传感器作用是控制电路的通断C .电子秤所使用的测力装置是力传感器D .半导体热敏电阻常用作温传感器;温越高;它的电阻值越小3.如图1所示;R 1、R 2、R 3是固定电阻;R 4是光敏电阻;当开关S 闭合后在没有光照射时;a 、b 两点等电势;当用光照射R 4时(电池内阻不计)( ) A .R 4的阻值变小;a 点电势高于b 点电势 B .R 4的阻值变小;a 点电势低于b 点电势 C .R 4的阻值变大;a 点电势高于b 点电势 D .R 4的阻值变大;a 点电势低于b 点电势4.图2中是电流互感器使用原理;以下说法正确的是( ) A .图中电流表的示数比直接接在ab 间时示数小 B .图中电流表的示数就是ab 间的电流大小 C .原理图有错误;原线圈匝数应比副线圈匝数少D .因变压器将电压升高了;所以电流表示数比把电流表直接接到ab 间时示数大 5.如图所示;在磁感应强B=0.5T 的匀强磁场中;让导体PQ 在U 形导轨上以v =10m/s 向右匀速滑动;两导轨间距离L=0.8m ;则产生的感应电动势的大小和PQ 中的电流方向分别是( )A .4V ; 由P 向QB .0.4V ;由Q 向PC .4V ;由Q 向PD .0.4V ;由P 向Q二、多项选择题(本题共4小题;每小题5分;共20分.每小题有多个选项符合题意。

高二物理选修知识点

高二物理选修知识点

高二物理选修知识点做好知识点的复习,轻松面对每一场考试吧!下面是店铺收集整理的高二物理选修知识点以供大家学习。

高二物理选修知识点(一)一、电磁感应1.电磁感应现象只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,闭合回路中就有电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应。

产生的电流叫做感应电流.2.产生感应电流的条件:闭合回路中磁通量发生变化3. 磁通量变化的常见情况(Φ改变的方式):①线圈所围面积发生变化,闭合电路中的部分导线做切割磁感线运动导致Φ变化;其实质也是B不变而S增大或减小②线圈在磁场中转动导致Φ变化。

线圈面积与磁感应强度二者之间夹角发生变化。

如匀强磁场中转动的矩形线圈就是典型。

③磁感应强度随时间(或位置)变化,磁感应强度是时间的函数;或闭合回路变化导致Φ变化(Φ改变的结果):磁通量改变的最直接的结果是产生感应电动势,若线圈或线框是闭合的.则在线圈或线框中产生感应电流,因此产生感应电流的条件就是:穿过闭合回路的磁通量发生变化.4.产生感应电动势的条件:无论回路是否闭合,只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就有感应电动势产生,产生感应电动势的那部分导体相当于电源。

电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,如果回路不闭合,则只能出现感应电动势,而不会形成持续的电流.我们看变化是看回路中的磁通量变化,而不是看回路外面的磁通量变化。

二、感应电流方向的判定1.右手定则:伸开右手,使拇指跟其余的四指垂直且与手掌都在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,手掌所在平面跟磁感线和导线所在平面垂直,大拇指指向导线运动的方向, 四指所指的方向即为感应电流方向(电源).用右手定则时应注意:①主要用于闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电动势与感应电流的方向判定,②右手定则仅在导体切割磁感线时使用,应用时要注意磁场方向、运动方向、感应电流方向三者互相垂直.③当导体的运动方向与磁场方向不垂直时,拇指应指向切割磁感线的分速度方向.④若形成闭合回路,四指指向感应电流方向;若未形成闭合回路,四指指向高电势.⑤“因电而动”用左手定则.“因动而电”用右手定则.⑥应用时要特别注意:四指指向是电源内部电流的方向(负→正).因而也是电势升高的方向;即:四指指向正极。

高二物理选修知识点定时检测试题4

高二物理选修知识点定时检测试题4

(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)一、选择题1.如右图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时()A.电压表的示数增大B.R2中电流减小C.小灯泡的功率增大D.电路的路端电压增大解析:当光强度增大时,R3阻值减小,外电路电阻随R3的减小而减小,R1两端电压因干路电流增大而增大,同时内电压增大,故电路路端电压减小,而电压表的示数增大,A项正确,D项错误;由路端电压减小,而R1两端电压增大知,R2两端电压必减小,则R2中电流减小,故B项正确;结合干路电流增大知流过小灯泡的电流必增大,则小灯泡的功率增大,故C项正确.答案:ABC2.如右图所示,左侧的圆形导电环半径为r=1.0 cm,导电环与一个理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端与一个电容为C=100 pF的电容器相连,导电环的电阻不计.环中有垂直于圆环平面的变化磁场,磁场磁感应强度B的变化率为ΔB Δt=1002πsin ωt.若电容器C所带电荷量的最大值为1.41×10-9 C,则所用理想变压器的原、副线圈的匝数之比为(取π2=10)()A.1∶100B.100∶1C.1∶100 2 D.1002∶1答案: A3.如下图甲、乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化.下列说法正确的是()A.图甲表示交流电,图乙表示直流电B.两种电压的有效值相等C.图甲所示电压的瞬时值表达式为U=311sin 100πt VD.图甲所示电压经匝数比为10∶1的变压器变压后,频率变为原来的110解析:因图象的纵坐标上电压的正负表示电压的方向,因此两图均为交流电,A错;对于正弦交流电才有U有效=U m2,虽然两图的峰值相同,但图乙非正弦(余弦)交流电不适用上式有效值的求法,故B错;正弦交流电电压瞬时值的表达式为u=U m sin ωt,由图象可知U m=311 V,T=2×10-2s,可得ω=2πT=100 π,代入上式得u=311sin100πt,故C对;由变压器原理可知变压器只能根据匝数比改变电压和电流,它不会改变周期和频率,故D错.答案: C4.(2018·北京西城)右图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头.A、B间接交流电压U ,输出端连接了两个相同的灯泡L 1和L 2,Q 为滑动变阻器的滑动触头.当开关S 闭合,P 处于如图所在的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是( )A .将P 沿逆时针方向移动,两灯均变暗B .P 不动,将Q 向左移动,两灯均变亮C .P 不动,将Q 向右移动,输入功率变大D .断开开关S ,L 1将变暗解析: 当P 沿逆时针方向移动时,副线圈的匝数n 2增大,由U 1U 2=n 1n 2知,U 2增大,L 1、L 2均变亮,A 错;当P 不动时U 2不变,Q 向左移动,R 减小,L 1、L 2电压增大,两灯泡变亮;B 对;当P 不动,Q 向右移动时,R 增大,变压器输出功率P 2=U 22R 总,R 总增大,P 2减小,而P 1=P 2,故P 1减小,C 错;断开开关S ,负载电阻增大,L 1的电压增大将变亮,D 错.答案: B5.如右图所示,动圈式话筒是能够将声音信号转变为微弱的电信号(交变电流)的装置,该装置产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一个变压器后再送给扩音机放大,变压器的作用是能够减少电信号沿导线传输过程中的电能损失.下列说法中正确的是( )A.该话筒能够将声音信号转变为电信号,利用的是电磁感应原理B.该话筒将声音信号转变为电信号的部件其实质是一个电容传感器C.该话筒中的变压器一定是升压变压器,因为P=UI,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少D.该话筒中的变压器一定不是升压变压器,因为P=U2/R,升压后,导线上损失的电能会增加解析:动圈式话筒的工作原理即电磁感应,选项A正确、B 错误;变压器的作用是能够减少电信号沿导线传输过程中的电能损失,则由P=UI及P=I2R可知,电路中电流越小,导线上损失的电能越少,所以选项C正确、D错误.答案:AC6.为了减少输电线路中电力损失,发电厂发出的电通常是经过升压变电站升压后通过远距离输送,再经降压变电站将高压变为低压.某降压变电站将电压U0=11 0002sin 100πt V的交流电降为220 V供居民小区用电,则变电站变压器()A.原、副线圈匝数比为50∶1B.副线圈中电流的频率是50 HzC.原线圈的导线比副线圈的要粗D .输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和解析: 由U 0=11 0002sin 100πt V 可知交流电压的有效值为11 000 V ,根据理想变压器工作原理可知:n 1n 2=U 1U 2可得原、副线圈匝数比为50∶1,选项A 正确;由于2πf =100π,所以原线圈中交流电的频率是50 Hz ,因变压器不改变交流电的频率,所以选项B 正确;理想变压器的输入功率与输出功率相等,则原线圈中电流小于副线圈中的电流,故原线圈的导线比副线圈的要细,选项C 错误;根据并联电路的特点可知居民小区各用电器电流的总和应等于副线圈中的电流,选项D 错误.答案: AB7.如下图甲所示,A 、B 两端接直流稳压电源,U AB =100 V ,R 1=40 Ω,滑动变阻器总电阻R =20 Ω,滑片处于变阻器中点位置;图乙中,自耦变压器输入端A 、B 接交流稳压电源,其电压有效值也为U AB =100 V ,滑片也处于线圈中点位置,R 2=40 Ω.若R 1和R 2的发热功率分别为P 1和P 2,则P 1和P 2的关系为( )A .P 1=P 2B.P 1P 2=25C.P 1P 2=425D.P 1P 2=14 解析: 题图甲中,R 1两端的电压为U 1=80 V ,题图乙中,R 2两端的电压的有效值为U 2=200 V ,所以P 1P 2=U 12U 22=425,即C 选项正确.答案: C8.某小型水电站的电能输送示意图如下,发电机的输出电压为200 V ,输电线总电阻为r ,升压变压器原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,降压变压器原副线圈匝数分别为n 3、n 4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220 V 的用电器正常工作,则( )A.n 2n 1>n 3n 4B.n 2n 1<n 3n 4C .升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D .升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率解析: 由于输电线上有电阻,所以考虑到电压损失,则有升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压,根据变压器的电压与匝数之比的关系,可知要让用电器正常工作,必须有n 2n 1>n 3n 4,A 对,B 、C 错;考虑到输电线上也有电功率的损失,可知D 也正确.答案: AD9.正弦交变电源与电阻R 、交流电压表、交流电流表按照下图甲所示的方式连接,R =200 Ω.图乙是交变电源输出电压u 随时间t 变化的图象.则( )A .交流电压表的读数是311 VB .交流电流表的读数是1.1 AC .R 两端电压随时间变化的规律是u R =311cos πt VD .R 两端电压随时间变化的规律是u R =311cos 100πt V .解析: 由图乙可知,电源输出电压峰值为311 V ,有效值为220 V ,所以电压表示数为有效值220 V ,电流表读数为电流的有效值I=U R =1.1 A ,A 错B 对,由图乙可知T =2×10-2 s ,ω=2πT =100π,所以R 两端电压随时间变化的规律为U R =311cos 100πt V ,C 错,D 对.答案: BD10.(2018·河北石家庄三月)甲图为发电机结构示意图,其中N 、S 是永久磁铁的两个磁极,其表面呈半圆柱面状.M 是圆柱形铁芯,它与磁极柱面共轴,铁芯上绕有矩形线框,可绕与铁芯共轴的固定轴转动.磁极与铁芯间的磁场均匀辐向分布.从图示位置开始计时,当线框匀速转动时,乙图中可正确反映线框感应电动势e 随时间t 变化规律的是( )解析: 矩形线框在辐向磁场中转动,B 不动,v 始终与B 垂直,由E =BL v 知E 大小不变,方向周期性变化,故选D.答案: D11.如右图所示,半径为r的半圆形金属导线(CD为直径)处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,有关导线中产生的感应电动势的大小的说法正确的是()A.导线从图示位置开始绕CD以角速度ω匀速转动时E=1 2πr2Bωsin ωtB.导线在纸面内沿与CD成45°角以速度v斜向下匀速运动时E =2rB vC.导线不动,匀强磁场以速度v水平向左匀速运动时E=0D.导线在纸面内以速度v水平向右运动,同时匀强磁场以速度v沿CD方向向上匀速运动时E=2Br v解析:半圆形导线CAD在匀强磁场中以角速度ω绕CD匀速转动时,E=BSωsin ωt=12πr2Bωsin ωt,A正确;半圆形导线的长度等效为2r,当它在纸面内沿与CD成45°角以速度v斜向下匀速运动时其切割磁感线的有效长度为2r,则感应电动势的大小E=2rB v,B正确;导线不动,匀强磁场以速度v水平向左匀速运动时,等效为导线在纸面内沿垂直CD方向以速度v向右匀速运动,则E=2Br v,C错误;导线在纸面内以速度v水平向右运动,同时匀强磁场以速度v沿CD方向向上匀速运动,等效为导线在纸面内以大小为2v、方向与CD成45°斜向下匀速运动,则感应电动势的大小E=2rB v,D 正确.答案: ABD二、非选择题12.如右图所示,一小型发电机内有n =100匝的矩形线圈,线圈面积S =0.10 m 2,线圈电阻可忽略不计.在外力作用下矩形线圈在B =0.10 T 的匀强磁场中,以恒定的角速度ω=100 π r ad/s 绕垂直于磁场方向的固定轴OO ′匀速转动,发电机线圈两端与R =100 Ω的电阻构成闭合回路.求:(1)线圈转动时产生感应电动势的最大值;(2)从线圈平面通过中性面时开始,线圈转过90°角的过程中通过电阻R 横截面的电荷量;(3)线圈匀速转动10 s ,电流通过电阻R 产生的焦耳热.解析: (1)线圈中感应电动势的最大值 E m =nBSω=3.14×102 V(说明:314 V ,100π V 也同样得分)(2)设从线圈平面通过中性面时开始,线圈转过90°角所用时间为Δt ,线圈中的平均感应电动势 E =n BS Δt通过电阻R 的平均电流 I =E R =nBS R Δt在Δt 时间内通过电阻横截面的电荷量Q =I Δt =nSB R =1.0×10-2 C(3)矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生正弦交变电流,电阻两端电压的有效值U =22E m经过t =10 s 电流通过电阻产生的焦耳热Q 热=U 2R t解得Q 热=4.9×103 J答案: (1)3.14×102 V (2)1.0×10-2 C (3)4.9×103 J滚动训练(九)(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)一、选择题1.(2018·海南卷)1873年奥地利维也纳世博会上,比利时出生的法国工程师格拉姆在布展中偶然接错了导线,把另一直流发电机发出的电接到了他自己送展的直流发电机的电流输出端.由此而观察到的现象导致了他的一项重要发明,从而突破了人类在电能利用方面的一个瓶颈.此项发明是()A.新型直流发电机B.直流电动机C.交流电动机D.交流发电机解析:本题考查有关物理学史和电磁感应及电动机等知识,意在考查考生对电磁学的发展过程的了解.题中说明把一发电机发的电接到了另一发电机的输出端,必然使这台发电机通过电流,电流在磁场中必定受到安培力的作用,在安培力的作用下一定会转动起来,这就成了直流电动机,故正确答案为B.答案: B2.一个质点正在做匀加速直线运动,用固定的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为1 s.分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了2 m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了8 m,由此不可求得()A.第1次闪光时质点的速度B.质点运动的加速度C.从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移D.质点运动的初速度解析:如右图所示,x3-x1=2aT2,可求得a而v 1=x 1T -a ·T 2可求.x 2=x 1+aT 2=x 1+x 3-x 12=x 1+x 32也可求, 因不知第一次闪光时已运动的时间和位移,故初速度v 0不可求. 答案: D3.一带电粒子在电场中仅在电场力作用下,从A 点运动到B 点,速度随时间变化的图象如右图所示,t A 、t B 分别是带电粒子到达A 、B 两点时对应的时刻,则下列说法中正确的有( )A .A 点的场强一定大于B 点的场强B .A 点的电势一定高于B 点的电势C .带电粒子在A 点的电势能一定小于在B 点的电势能D .带电粒子从A 点到B 点过程中,电场力一定对带电粒子做正功解析: 由于v -t 图象上各点的斜率表示加速度的大小,从图象可以看出带电粒子在A 点的加速度大于在B 点时的加速度,由牛顿第二定律可知E A >E B ,选项A 正确;带电粒子带电性质未知,故A 、B 两点电势无法判断,选项B 错误;从v -t 图象中可以看出B 点速度大于A 点速度,故电场力对带电粒子做正功,电势能减小,所以选项C 错误,选项D 正确.答案: AD4.如下图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1∶5,原线圈两端的交变电压为u =202sin 100 πt V .氖泡在两端电压达到100 V 时开始发光,下列说法中正确的有( )A .开关接通后,氖泡的发光频率为100 HzB .开关接通后, 电压表的示数为100 VC .开关断开后,电压表的示数变大D .开关断开后,变压器的输出功率不变解析: 副线圈电压由原线圈决定,则不论负载如何变化,电压表的读数不变,始终为有效值100 V ,B 正确.每个交流电周期内氖管发光两次,每秒发光100次,则氖管发光频率为100 Hz ,开关断开后,负载电阻增大,电流减小,则变压器的输出功率减小.答案: AB5.(2018·江西十校二模)矩形导线框abcd 放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B 随时间变化的图象如下图所示,t =0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.若规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则在0~4 s 时间内,线框中的感应电流I 以及线框的ab 边所受安培力F 随时间变化的图象为下图中的(安培力取向上为正方向)( )解析: 由E =n ΔΦΔt =n S ΔB Δt ,推知电流恒定,A 错;因为规定了导线框中感应电流逆时针方向为正,感应电流在0~2 s 内为顺时针方向,所以B错;由F=BIL得:F与B成正比,C正确,D错.答案: C6.在一些学校教室为了保证照明条件,采用智能照明系统,在自然光不足时接通电源启动日光灯,而在自然光充足时,自动关闭日光灯.其原理图如图所示:R为一光敏电阻,L为一带铁芯的螺线管.在螺线管上方有一用细弹簧系着的轻质衔铁.一端用铰链固定在墙上可以自由转动,另一端用一绝缘棒链接两动触头,有关这智能照明系统工作原理描述正确的是()A.在光照越强,光敏电阻电阻越大,衔铁被吸引下来B.在光线不足时,光敏电阻阻值变大,电流小衔铁被弹簧拉上去,日光灯接通C.上两接线柱应该和日光灯电路连接D.下面两接线柱和日光灯电路连接解析:由光敏电阻特性可知,光照强度越强,电阻越小电流大,所以A项错,B项正确;上两接线柱应接日光灯电路,所以C项正确,而D项错误.答案:BC7.在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电电压随时间变化的波形如右图所示,线圈与一阻值R=9 Ω的电阻串联在一起,线圈的电阻为1 Ω.则()A .通过电阻R 的电流瞬时值表达式为i =10sin 200πt (A)B .电阻R 两端的电压有效值为90 VC .1 s 内电阻R 上产生的热量为450 JD .图中t =1×10-2s 时,线圈位于中性面解析: 通过电阻R 的电流最大值为I m =E m R +r=10 A ,线圈转动的角速度ω=2πT =2π2×10-2rad/s =100π rad/s ,故电流的瞬时值表达式为i =10sin 100πt (A),A 错误;电阻R 两端的电压有效值为U 有效=E 有效R +rR =1002(9+1)×9 V =45 2 V ,B 错误;1 s 内电阻R 上产生的热量Q =U 有效2R t =450 J ,C 正确;t =1.0×10-2 s 时感应电动势为零,此时穿过线圈的磁通量最大,线圈位于中性面,D 正确.答案: CD8.如右图所示,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F 拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动.在移动过程中,下列说法正确的是( )A .F 对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和B .F 对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和C .木箱克服重力做的功等于木箱增加的重力势能D .F 对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和解析:木箱加速上滑的过程中,拉力F做正功,重力和摩擦力做负功.支持力不做功,由动能定理得:W F-W G-W f=12m v2-0,即W F=W G+W f+12m v 2,A、B错误,又因克服重力做功WG等于物体增加的重力势能,所以W F=ΔE p+ΔE k+W F,故D正确,又由重力做功与重力势能变化的关系知C也正确.答案:CD9.如右图所示,在一水平桌面上有竖直向上的匀强磁场,已知桌面离地高h=1.25 m,现有宽为1 m的U形金属导轨固定在桌面上,导轨上垂直导轨放有一质量为2 kg,电阻为2 Ω的导体棒,其他电阻不计,导体棒与导轨间的动摩擦因数为0.2,将导体棒放在CE左侧3 m处,CE与桌边重合,现用F=12 N的力作用于导体棒上,使其从静止开始运动,经过3 s导体棒刚好到达导轨的末端(在此之前导体棒的运动已达到稳定状态),随即离开导轨运动,其落地点距桌子边缘的水平距离为2 m,g取10 m/s2,则()A.导体棒先做匀加速运动,再做匀速运动,最后做平抛运动B.所加磁场的磁感应强度B=2 TC.导体棒上产生的焦耳热为24 JD.整个过程中通过导体棒横截面的电荷量为3 C解析:导体棒水平方向受安培力、摩擦力和拉力,竖直方向受重力、支持力作用,在拉力F 的作用下从静止开始做加速运动,随着速度的增加,安培力增大,合力减小,加速度减小,即开始做加速度减小的加速运动,当合力为零时做匀速运动,直到离开导轨后做平抛运动,A 错误;由平抛运动规律h =12gt 2及x =v t 知导体棒离开桌边缘时速度为v =x ·g 2h =4 m/s ,而导体棒已处于稳定状态,即F =μmg+BIL ,I =BL v R ,所以 B =2 T ,B 正确;由法拉第电磁感应定律知E=ΔΦΔt =B ΔS Δt =2 V ,故q =It =E R t =3 C ,D 正确;由能量转化及守恒定律得导体棒上产生的焦耳热为Q =Fs -12m v 2-μmgs =8 J ,C 错误.答案: BD二、非选择题10.某同学准备利用下列器材测量电源电动势和内电阻.A .干电池两节,每节电池电动势约为1.5 V ,内阻约几欧姆B .直流电压表V 1、V 2,量程均为1.5 V ,内阻约为3 kΩC .定值电阻R 0,阻值为5 ΩD .滑动变阻器R ,最大阻值50 ΩE .导线和开关(1)该同学连接的实物电路如图甲所示,其中还有一根导线没有连,请补上这根导线.(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V 1和V 2的多组数据U 1、U 2,描绘出U 1-U 2图象如图乙所示,图中直线斜率为k ,与横轴的截距为a ,则电源的电动势E =________,内阻r =________(用k 、a 、R 0表示).(3)根据所给器材,请你再设计一种测量电源电动势和内电阻的电路图,画在图丙的虚线框内.答案: (1)如下图所示(2)k k -1a R 0k -1(3)如下图所示11.如图甲所示,一半径R =1 m 、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B 点,圆弧轨道的最高点为M ,斜面倾角θ=37°,t =0时刻有一物块沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示.若物块恰能到达M 点,(取g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:(1)物块经过B 点时的速度v B ;(2)物块与斜面间的动摩擦因数μ;(3)AB 间的距离x AB .解析: (1)由题意物块恰能到达M 点则在M 点有mg =m v M 2R由机械能守恒定律有mgR (1+cos 37°)=12m v B 2-12m v M 2代入数据可求得:v B =46 m/s.(2)由v -t 图可知物块运动的加速度a =10 m/s 2由牛顿第二定律有mg sin 37°+μmg cos 37°=ma所以物块与斜面间的动摩擦因数μ=a -g sin 37°g cos 37°=0.5.(3)由运动学公式2ax AB =v A 2-v 2B又v A =8 m/s得x AB =0.9 m.答案: (1)46 m/s (2)0.5 (3)0.9 m12.如图所示,竖直直角坐标系,第一象限有水平向左的匀强电场E 1,第四象限有垂直于纸面向外的匀强磁场,且L /2~L 处有竖直向下的匀强电场E 2.质量为m 的小球自A (0,L /2)处以v 0的初速度水平抛出,小球到达B (L,0)处是速度方向恰好与x 轴垂直.在B 处有一内表面粗糙的圆筒,筒内壁与小球间的动摩擦因数为μ,筒直径略大于小球直径,筒长为L ,竖直放置.已知小球在离开筒以前就已经匀速,且离开筒后做匀速圆周运动,恰在D (0,L )处水平进入第三象限.求:(1)E 1∶E 2是多少?(2)小球从刚进入圆筒到刚好出来圆筒的过程中,小球克服摩擦力所做的功?解析: (1)在第一象限,水平方向小球做匀减速运动,加速度大小为:a =qE 1m由运动学公式:有:L 2=12at 2①竖直方向做自由落体运动,有:L =12gt 2②由①②得,a =12g由牛顿第二定律可知,qE 1=12mg ③小球在第四象限的电磁场中做匀速圆周运动,应用电场力与重力平衡,即:qE 2=mg ④由③④得,E 1∶E 2=1∶2.(2)设小球进入圆筒时的速度为v 1,在第一象限,由运动规律有:竖直方向:L 2=v 12t ⑤水平方向:L =v 02t ⑥由⑤⑥得:v 1=v 02小球在圆筒中做加速度减小的加速运动,当重力与摩擦力相等时,开始做匀速运动,设此速度为v 2,由平衡条件,有:mg =μBq v 2⑦得:v 2=mg μBq在第四象限的电磁场中做圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,有:Bq v 2=m v 22L ⑧由⑦⑧得,v 2=gLμ从小球进入圆筒到离开圆筒,由动能定理,有:12m v 22-12m v 12=mgL -W f ⑨ 解之得:W f =mgL ⎝⎛⎭⎪⎫1-12μ+18mv 02. 答案: (1)1∶2 (2)mgL ⎝⎛⎭⎪⎫1-12μ+18mv 02。

高中物理选修二综合测试题知识点归纳总结(精华版)(带答案)

高中物理选修二综合测试题知识点归纳总结(精华版)(带答案)

高中物理选修二综合测试题知识点归纳总结(精华版)单选题1、对于电磁波的发现过程,下列说法正确的是()A.麦克斯韦预言了电磁波的存在B.麦克斯韦通过实验发现,变化的电场产生磁场C.赫兹根据自然规律的统一性,提出变化的电场产生磁场D.电磁波在任何介质中的传播速度均为3×10⁸m/s答案:AAB.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验发现变化的电场产生磁场,通过实验证实了电磁波的存在,故A正确,B错误;C.麦克斯韦根据自然规律的统一性,大胆设想变化的磁场周围空间产生电场,变化的电场周围空间产生磁场,故C错误;D.电磁波只在真空中的传播速度是3×108m/s,故D错误。

故选A。

2、用一根导线围成如图所示的回路KLMN,KN和LM是半径分别为ON、OM的同心圆弧,O为圆心,KL和NM沿圆的半径方向,一圆环和KLMN在同一平面内,圆环的圆心也在O点,在圆环和回路KLMN中分别通以如图所示的恒定电流I1、I2,圆环固定,则下列说法正确的是()A.圆环对KN段圆弧的斥力大于对LM段圆弧的引力B.圆环对KL段和对MN段的安培力等大反向C.回路KLMN将在纸面内绕通过O点并垂直纸面的轴转动D.回路KLMN将在纸面内向左平动答案:DA.根据安培定则可知,圆环上的电流I1在KLMN平面所在处的磁场方向垂直纸面向里。

根据左手定则,圆环对KN段圆弧为引力,对LM段圆弧为斥力,A错误;B.根据左手定则,圆环对KL段的安培力方向垂直于KL向上,对MN段的安培力方向垂直于MN向下,根据对称性,两者大小相等,但是方向不是相反,B错误;CD.MNKL段和ML圆弧段的有效长度均可等效为ML直线,但ML圆弧所在处磁感应强度小,所受安培力方向向右,比MNKL段受力小,MNKL受安培力合力向左,则回路KLMN将在纸面内向左平动, C错误,D正确。

故选D。

3、如图所示,ab是一个可以绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形导体线圈,当滑动变阻器R的滑片P自左向右滑动过程中,线圈ab将()A.静止不动B.逆时针转动C.顺时针转动D.发生转动,但因电源的极性不明,无法确定转动的方向答案:C滑片P向右滑动过程中,接入电阻减小,线路中电流增大,线圈所处位置的磁场变强,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,由于线圈将通过顺时针转动而阻碍磁通量的增大,C正确,ABD错误。

高二选修二物理科目知识点

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高二选修二物理科目知识点(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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部编版高中物理选修二综合测试题带答案重点知识归纳

部编版高中物理选修二综合测试题带答案重点知识归纳

(名师选题)部编版高中物理选修二综合测试题带答案重点知识归纳单选题1、图甲是一个“简易电动机”,一节5号干电池的正极向上,一块圆柱形强磁铁吸附在电池的负极,将一段裸铜导线弯成图中所示形状的线框,线框上端的弯折位置与电池正极接触良好,下面弯折的两端与磁铁表面保持良好接触,放手后线框就会转动起来。

该“简易电动机”的原理图如图乙所示。

关于该“简易电动机”,下列说法正确的是()A.无论磁铁的N,S极如何,铜线框一定顺时针方向(俯视)转动B.无论磁铁的N,S极如何,铜线框一定逆时针方向(俯视)转动C.若只将电池倒置(各接触依然良好),铜线框的转动方向将会改变D.铜线框由静止开始加速转动的过程中,线框中的电流在不断增大2、如图所示,用电阻率为ρ、横截面积为S的硬导线做成一个边长为L的方框,其中一边串接有一理想电流=表,方框的右半部分位于匀强磁场区域中,磁场方向垂直纸面向里,当磁感应强度大小随时间的变化率ΔBΔt k>0时,电流表示数为I1;当磁场的磁感应强度大小为B,线框绕虚线以角速度ω=k匀速转动时,电流表示B数为I2,则I1:I2为()A.√2:1B.2:1C.1:1D.√2:23、如图甲所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,间距为L=1m,质量为m的金属杆ab垂直放置在轨道上且与轨道接触良好,其阻值忽略不计。

空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。

P、M间接有阻值为R1的定值电阻,Q、N间接电阻箱R。

现从静止释放ab,改变电阻箱的阻值R,测得最大速度为v m,得到1v m 与1R的关系如图乙所示。

若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取10m/s2,则()A.金属杆中感应电流方向为a指向b B.金属杆所受的安培力沿轨道向下C.定值电阻的阻值为1ΩD.金属杆的质量为1kg4、19世纪中期,科学界已形成了一种用联系的观点去观察自然的思想氛围,这种思想促进了能量转化与守恒定律的建立。

人教版高二物理选修二知识点

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高二物理选修知识点定时检测试题22

高二物理选修知识点定时检测试题22

必考部分选修3-1 第7章第5讲1.某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6 A,内阻0.1 ΩC.电流表:量程0~3 A,内阻0.024 ΩD.电压表:量程0~3 V,内阻未知E.电压表:量程0~15 V,内阻未知F.滑动变阻器:0~10 Ω,2 AG.滑动变阻器:0~100 Ω,1 AH.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)在上述器材中请选择适当的器材:________(填写选项前的字母);(2)在图甲方框中画出相应的实验电路图;(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图乙所示的U-I 图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=________V,内电阻r=________ Ω.答案:(1)ABDFH(2)如图(3)1.50.92.现有一特殊电池,它的电动势E约为9 V,内阻r约为40 Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50 mA.为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验,图中电流表的内阻R A已经测出,阻值为5 Ω,R为电阻箱,阻值范围0~999.9 Ω,R0为定值电阻,对电路起保护作用.(1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格:A.10 ΩB.50 ΩC.150 Ω D.500 Ω本实验选用哪一种规格的定值电阻最好?________(2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电流表的示数,记录多组数据,作出了图乙所示的图线,则根据该同学作出的图线可求得该电池的电动势E=______V,内阻r =________Ω.答案:(1)C(2)10453.贾老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻.所给的实验器材有:待测电源E,定值电阻R1(阻值未知),电压表V(量程为3.0 V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99 Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.(1)珊珊连接了一个如上图所示的电路,她接下来的操作是:①将S2接到a,闭合S1,拨动电阻箱旋钮,使各旋钮盘的刻度处于如图甲所示的位置,记录下对应的电压表示数为2.20 V,然后断开S1;②保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,闭合S1,记录此时电压表的读数(电压表的示数如图乙所示),然后断开S1.请你解答下列问题:图甲所示电阻箱的读数为________Ω,图乙所示的电压表读数为________V.由此可算出定值电阻R1的阻值为________Ω(计算结果保留三位有效数字).(2)在完成上述操作后,珊珊继续以下的操作:将S2切换到a,多次调节电阻箱,闭合S1,读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图丙所示的1U-1R图线.由此可求得电源电动势E=________ V,电源内阻r=________Ω.答案:(1)20.00 2.80 5.45(2)2.90.264.(2010·江苏单科)在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10 Ω的定值电阻两端的电压U.下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________.(选填“1”或“2”)(3)根据实验数据描点,绘出的1U-R图象是一条直线.若直线的斜率为k,在1U坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=________,内阻r________.(用k、b和R0表示)解析:(1)电阻箱接入回路中的电阻越大,回路电流越小,起保护电源,防止烧坏电压表的作用.(2)方案1中电阻箱接入电路的电阻太大,电压表示数太小,误差太大.因此采用方案2.(3)由闭合电路欧姆定律可知E R 0+R +r =U R 0,1U =1ER 0R +R 0+r ER 0, 所以1ER 0=k ,R 0+r ER 0=b ,解之得:E =1kR 0,r =b k -R 0. 答案: (1)最大值 (2)2 (3)1kR 0b k -R 0 5.右图是利用两个电流表A 1和A 2测量干电池电动势E 和内阻r 的电路原理图.图中S 为开关,R 为滑动变阻器,定值电阻R 1和电流表A 1内阻之和为10 000 Ω.(1)按电路原理图连接实物图.(2)在闭合开关S 前应将滑动变阻器的滑动端P 移动至________(填“a 端”、“中央”或“b 端”).(3)闭合开关S ,移动滑动变阻器的滑动端P 至某一位置,读出电流表A 1和A 2的示数I 1和I 2.多次改变滑动端P 的位置,得到的数据如下表所示.请在如图所示的坐标纸上以I 1为纵坐标、I 2为横坐标画出所对应的I 1-I 2图线.(4),内阻r =________Ω.答案:(1)连线如图甲所示(2)b端(3)如图乙所示(4)1.49(1.48~1.50)0.60(0.55~0.65)6.(2010·上海单科)某同学利用DIS、定值电阻R0、电阻箱R1等实验器材测量电池a的电动势和内阻,实验装置如图甲所示.实验时多次改变电阻箱的阻值,记录外电路的总电阻阻值R,用电压传感器测得端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的1/U-1/R关系图线a.重复上述实验方法测量电池b的电动势和内阻,得到图乙中的图线b.(1)由图线a可知电池a的电动势E a=________V,内阻r a=________Ω.(2)若用同一个电阻R先后与电池a及电池b连接,则两电池的输出功率P a ________P b (填“大于”、“等于”或“小于”),两电池的效率ηa ________ηb (填“大于”、“等于”或“小于”).解析: (1)图线与纵轴的交点表示外电路断路时的1U ,即1U =1E a=0.5,所以E a =2 V .由U =R R +r a E a 得1U =1E a +r a E a 1R ,所以图线的斜率为r E ,即k =r a E a =14,所以r a =E a 4=0.5 Ω.(2)当两外电阻相同时,由图象可知,1U a >1U b,即U a <U b ,所以由P =U 2R 得P a <P b .由公式1U =1E +r E ·1R 可知,图线的横截距的绝对值表示内阻的倒数,故由图可知,电池内电阻r a <r b ,又电池效率η=U E =R R +r,在两外电阻相等的情况下,有ηa >ηb . 答案: (1)2 0.5 (2)小于 大于。

人教版高二物理选修一知识点

人教版高二物理选修一知识点

人教版高二物理选修一知识点1.人教版高二物理选修一知识点篇一滑动摩擦力1、两个相互接触的物体有相对滑动时,物体之间存在的摩擦叫做滑动摩擦。

2、在滑动摩擦中,物体间产生的阻碍物体相对滑动的作用力,叫做滑动摩擦力。

3、滑动摩擦力f的大小跟正压力N(≠G)成正比。

即:f=μN4、μ称为动摩擦因数,与相接触的物体材料和接触面的粗糙程度有关。

0<>5、滑动摩擦力的方向总是与物体相对滑动的方向相反,与其接触面相切。

6、条件:直接接触、相互挤压(弹力),相对运动/趋势。

7、摩擦力的大小与接触面积无关,与相对运动速度无关。

8、摩擦力可以是阻力,也可以是动力。

9、计算:公式法/二力平衡法。

2.人教版高二物理选修一知识点篇二等势面(1)定义:电势相等的点构成的面。

(2)特点:等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷,电场力不做功。

等势面与电场线垂直两等势面不相交等势面的密集程度表示场强的大小:疏弱密强。

画等势面时,相邻等势面间的电势差相等。

(3)判断电场线上两点间的电势差的大小:靠近场源(场强大)的两间的电势差大于远离场源(场强小)相等距离两点间的电势差。

3.人教版高二物理选修一知识点篇三电势差UAB(1)定义:电场中两点间的电势之差。

也叫电压。

(2)定义式:UAB=φA-φB(3)特点:1、电势差是标量,但是却有正负,正负只表示起点和终点的电势谁高谁低。

若UAB>0,则UBA<0。

2、单位:伏3、电场中两点的电势差是确定的,与零势面的选择无关4、U=Ed匀强电场中两点间的电势差计算公式。

——电势差与电场强度之间的关系。

4.人教版高二物理选修一知识点篇四电场基本规律1、库仑定律(1)定律内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

(2)表达式:k=9.0×109N·m2/C2——静电力常量(3)适用条件:真空中静止的点电荷。

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必考部分选修3-1 第8章第1讲
(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)
一、选择题
1.(2018·海南单科)一根容易形变的弹性导线,两端固定.导线中通有电流,方向如下图中箭头所示.当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加上方向竖直向上、水平向右或垂直于纸面向外的匀强磁场时,描述导线状态的四个图示中正确的是()
解析:由左手定则知D项正确.
答案: D
2.如右图所示,带负电的金属环绕轴OO′以
角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最
后平衡的位置是()
A.N极竖直向上B.N极竖直向下
C.N极沿轴线向左D.N极沿轴线向右
解析:负电荷匀速转动,会产生与旋转方向反向的环形电流,由安培定则知,在磁针处磁场的方向沿OO′轴向左.由于磁针N极指向为磁场方向,所以应选C.
答案: C
3.在匀强磁场的同一位置,先后放入长度相等的两根直导线a 和b,a、b导线的方向与磁场方向垂直,但两导线中的电流大小不同,下列图象中表示导线所受安培力F与通电电流I的关系,a、b各自
有一组F、I的数值,在图象中各描一个点,下列图象中正确的是()
解析:由于导线与磁场垂直,故F=BIL,而a、b两导线的L 相同,B相同,所以F∝I,因此选项D正确.
答案: D
4.如右图所示,电磁炮是由电源、金属
轨道、炮弹和电磁铁组成.当电源接通后,
磁场对流过炮弹的电流产生力的作用,使炮
弹获得极大的发射速度.下列各俯视图中正
确表示磁场B方向的是()
解析:要使电磁炮弹加速,则炮弹应受向右的安培力.由左手定则可知:磁场方向应为垂直纸面向外.B正确.
答案: B
5.已知地磁场的水平分量为B,利用这一值可以测定某一弱磁场的磁感强度,如图所示为测定通电线圈中央一点的磁感强度.实验方法:①先将未通电线圈平面固定于南北方向竖直平面内,中央放一枚小磁针N极指向北方;②给线圈通电,此时小磁针N极指北偏东θ角后静止,由此可以确定线圈中电流方向(由东向西看)与线圈中央的合磁感强度分别为()
A .顺时针;
B cos θ B .顺时针;B sin θ
C .逆时针;B cos θ
D .逆时针;B sin θ
解析: 通电线圈产生磁场方向向东,由安培定则可知电流沿逆时针方向;磁感应强度为矢量,根据其叠加原理可得B =B ′cos θ(B ′
为合磁感应强度),所以B ′=B cos θ.所以本题选C 项.
答案: C
6.(2018·广东惠州调研)图中的D 为置于电磁铁
两极间的一段通电直导线,电流方向垂直于纸面向
里.在开关S 接通后,导线D 所受磁场力的方向是
( )
A .向上
B .向下
C .向左
D .向右
解析: 由右手螺旋定则,软铁芯在导线处的磁场方向向左,由左手定则,导线D 受到的磁场力方向向下,A 正确.
答案: A
7.如右图所示为一种自动跳闸的闸刀开关,O
是转动轴,A 是绝缘手柄,C 是闸刀卡口,M 、N
接电源线,闸刀处于垂直纸面向里、B =1 T 的匀强
磁场中,CO 间距离为10 cm ,当磁场力为 0.2 N 时,
闸刀开关会自动跳开.则要使闸刀开关能跳开,CO 中通过的电流的大小和方向为( )
A.电流方向C→O B.电流方向O→C
C.电流大小为1 A D.电流大小为0.5 A
解析:根据左手定则通以O到C方向的电流时,受到的安培力向左,安培力为0.2 N时,电流应为2 A,B正确.
答案: B
8.有一小段通电导线,长为1 cm,电流强度5 A,把它置于磁场中某点,受到的安培力为0.1 N,则该点的磁感应强度B一定是()
A.B=2 T B.B≤ 2 T
C.B≥2 T D.以上情况均可能
解析:因本题中没给出通电导线在磁场中如何放置,当电流强度I、长度L、安培力一定的情况下,当L与B垂直时,B最小,B min =F/IL=0.1 /(5×0.01)T=2 T.即B≥2 T.
答案: C
9.(2018·南通模拟)如右图所示,均匀绕制的螺线管水
平放置,在其正中心的上方附近用绝缘线水平吊起通电
直导线A.A与螺线管垂直,“×”表示导线中电流的方
向垂直于纸面向里.电键S闭合后,A受到通电螺线管磁场的作用力的方向是()
A.水平向左B.水平向右
C.竖直向下D.竖直向上
解析:电键闭合后根据安培定则可判定导线所在位置处磁感线的方向为水平向右,再由左手定则判定导线受到安培力的方向为竖直向下,C项正确.
答案: C
10.如右图所示,条形磁铁放在光滑斜面
上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为
水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁
铁对斜面的压力为F N1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为F N2,则下列关于压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是()
A.F N1<F N2,弹簧的伸长量减小B.F N1=F N2,弹簧的伸长量减小
C.F N1>F N2,弹簧的伸长量增大D.F N1>F N2,弹簧的伸长量减小
解析:在题图中,由于条形磁铁的磁感线是从N极出发到S 极,所以可画出磁铁在导线A处的一条磁感线,其方向是斜向左下方的,导线A中的电流垂直纸面向外,由左手定则可判断导线A必受斜向右下方的安培力,由牛顿第三定律可知磁铁所受作用力的方向是斜向左上方,所以磁铁对斜面的压力减小,即F N1>F N2,同时,由于导线A比较靠近N极,安培力的方向与斜面的夹角小于90°,所以对磁铁的作用力有沿斜面向下的分力,使得弹簧弹力增大,可知弹簧的伸长量增大,所以正确选项为C.
答案: C
二、非选择题
11.水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范
围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与
水平面夹角为θ且指向右斜上方,如右图所示,问:
(1)当ab 棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?
(2)若B 的大小和方向均能改变,则要使ab 棒所受支持力为零,B 的大小至少为多少?此时B 的方向如何?
解析: 从b 向a 看侧视图如图所示.
(1)水平方向:F =F A sin θ①
竖直方向:F N +F A cos θ=mg ②
又F A =BIL =B E R L ③
联立①②③得:F N =mg -BLE cos θR ,F =BLE sin θR
. (2)使ab 棒受支持力为零,且让磁场最小,可知安培力竖直向上,则有F A =mg
B min =mgR EL ,根据左手定则判定磁场方向水平向右.
答案: (1)mg -BLE cos θR BLE sin θR
(2)mgR
EL 方向水平向右
12.如右图所示为一电流表的原理示意
图.质量为m 的均质细金属棒MN 的中点处通
过一挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,绝缘弹簧
劲度系数为k .在矩形区域abcd 内有匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外.与MN 的右端N 连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN 的长度大于ab .当MN 中没有电流通过且处于平衡状态时,MN 与矩形区域的cd 边重合:当MN 中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.
(1)当电流表示数为零时,弹簧伸长多少?(重力加速度为g )
(2)若要电流表正常工作,MN 的哪一端应与电源正极相接?
(3)若k =2.0 N/m ,ab =0.20 m ,cb =0.050 m ,B =0.20 T ,此电流表的量程是多少?(不计通电时电流产生的磁场的作用)
(4)若将量程扩大2倍,磁感应强度应变为多大?
解析: (1)设当电流表示数为零时,弹簧的伸长量为Δx ,则有mg =k Δx ①
由①式得:Δx =mg k .②
(2)为使电流表正常工作,作用于通有电流的金属棒MN 的安培力必须向下,因此M 端应接正极.
(3)设电流表满偏时通过MN 间电流强度为I m .则有
BI m ab +mg =k (cb +Δx )③
联立②③并代入数据得I m =2.5 A .④
(4)设量程扩大后,磁感应强度变为B ′,则有
2B ′I m ab +mg =k (cb +Δx ).⑤
由①⑤式得:
B ′=k cb
2I m ab ⑥
代入数据得:B ′=0.10 T.
答案: (1)mg k
(2)M 端 (3)2.5 A (4)0.10 T。

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