贵州省2013-2014学年高二寒假作业(10)物理含答案
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【KS5U 首发】贵州2013—2014学年高二寒假作业(10)物理Word 版含答案
第I 卷(选择题)
请点击修改第I 卷的文字说明 评卷人 得分 一、选择题(题型注释)
1。
(单选)下列表述正确的是
A. 焦耳发现了电流通过导体时产生热效应的规律
B .库仑发现了点电荷间的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的电荷量
C. 电荷在电场中会受到电场力作用,电流在磁场中也一定会受到磁场力的作用
D .由公式2Q
E k r =可知,E 与Q 成正比;由公式2
v F m r =可知,F 与
r 成反比
2.(多选)如图所示,曲线C1、C2分别是纯直流电路中内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线,由该图可知下列说法正确的是 A 。
电源的电动势为4V B.电源的内电阻为1Ω
C 。
电源输出功率最大值为8W
D 。
电源被短路时,电源消耗的功率为16W
3。
(单选)如图所示,C 为两极板水平放置的空气平行板电容器,闭
合开关S,当滑动变阻器R1、R2的滑片处于各自的中点位置时,悬在电容器C两极板间的带点尘埃P恰好处于静止状态。
要使尘埃P 向下加速运动,下列方法中可行的是
A.把R1的滑片向左移动
B.把R2的滑片向左移动C。
把R2的滑片向右移动 D.把开关S断开
4.(多选)如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为s,这两个电极与定值电阻R相连,在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为p的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出。
由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势。
下列说法中正确的是
A.发电导管的内阻r=
d p S
B。
流过电阻R的电流方向为b a C.发电导管产生的电动势为Bdv
D.电阻R消耗的电功率为
222 B d v
R
5.(单选)电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻Rl、R2及滑动变阻器R连接成如图中所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是
A.电压表和电流表读数都增大
B.电压表和电流表读数都减小
C.电压表读数增大,电流表读数减小
D.电压表读数减小,电流表读数增大
6。
(多选)瀑雨前,有一云层(相当于带电体)正慢慢靠近地面,某野外地面附近有一质量较小的带电体被吸上天空,以下说法正确的是()
A.带电体在上升中电势能越来越大
B.带电体在上升中跟云层间的电势差越来越大
C.带电体在上升中所处环境的电场强度是越来越大
D.带电体的加速度越来越大
7.(多选)如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在)V(
Uπ
200t
=的交流电压上,
sin
2
100
副线圈上电阻R=100Ω,电流表为理想电表,下列推断正确的是()A。
交流电的频率为50Hz
B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s
C 。
电流表的示数为A 24.0
D 。
变压器的输入功率为16W
8.下图是磁悬浮的原理,图中A 是圆柱形磁铁,B 是用高温超导材料制成的超导圆环,将超导圆环水平放在磁铁A 上,它就能在磁力的作用下悬浮在磁铁A 上方的空中
A.将B 放入磁场的过程中,B 中将产生感应电流,当稳定后,感应电流消失
B 。
将B 放入磁场的过程中,B 中将产生感应电流,当稳定后,感应电流仍存在
C 。
如A 的N 极朝上,B 中感应电流为顺时针方向(俯视)
D.如A 的N 极朝上,B 中感应电流为逆时针方向(俯视)
9。
如图所示,同种导线绕成的矩形导线框abcd 在匀强磁场中绕OO /匀角速转动,关于线框中产生的感应电流,下列说法正确的是
A.线框平面与磁场平行时,线框中的感应电流最大
B 。
线框平面与磁场垂直时,线框中的感应电流最大
C.线框匝数增加为原来的2倍,则线框中的感应电流也增加为原来的2倍
D.由图示位置线框转过300
角时,线框中的电流为图示位置电流的
A
B
1/2。
10。
两个同心金属环A、B如图所示共面放置,关于穿过两金属环的磁通量下列说法正确的是
A。
当A中通有电流且增强时,穿过B中的磁通量增加
B。
当A中电流恒定,B环面积缩小时,穿过B环的磁通量减小
C.当B中通有电流且增强时,穿过A中的磁通量增加
D.当B中通有电流且恒定时,A环面积缩小时,穿过A环的磁通量减小
B
11。
如图所示,平行板电容器与电池相连,当两极板间距离减小后,则两板间的电压U和电场强度E,电容器电容C及电量Q与原来相比将发生的变化是( )
A.U不变,E变大,C变大,Q变大
B.U变小,E变小,C变小,Q变小
C.U不变,E不变,C变大,Q变小
D.U变大,E变大,C不变,Q变大
12。
如图所示电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头P向右滑动时,电表的示数都发生变化,下列说法错误的是()
A.电压表示数变大
B.电流表示数变小
C.外电路等效电阻变大D。
内电路消耗的功率变大
第II卷(非选择题)请点击修改第II卷的文字说明
评卷人得分
二、填空题(题型注释)
13。
右图为一多用电表的电路图,其中电流表G满偏电流为1 mA,内阻为100Ω;电池电动势为1.5 V,三个定值电阻数值如图所示,它能测量的最大电流为___________mA,最大电压为__________V,它的欧姆档的中值电阻为___________Ω。
14。
两个完全相同的条形磁铁,放在平板AB上,磁铁的N、S极如图所示,开始时平板及磁铁皆处于水平位置,且静止不动.
a.现将AB突然竖直向上平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在A″B″处,结果发现两个条形磁铁吸在了一起.
b.如果将AB从原来位置突然竖直向下平移,并使之停在位置A′B′处,结果发现两条形磁铁也吸在了一起,请回答下列问题:(1)开始时两磁铁静止不动,磁铁间的相互作用力是________力;右侧的磁铁受到的静摩擦力的方向向________.
(2)在a过程中磁铁开始滑动时,平板正在向上加速还是减速呢?答:________.
(3)在b过程中磁铁开始滑动时,平板正在向下加速还是减速呢?答:________。
15。
如图所示,在一个光滑金属框架上垂直放置一根长L=0。
4m的金属棒ab,其电阻r=0。
1Ω.框架左端的电阻R=0.4Ω.垂直框面的匀强磁场的磁感强度B=0.1T.当用外力使棒ab以速度v=5m/s匀速右移时,ab棒中的感应电流方向是____ (填由a到b或由b到a),通过ab棒的电流I =____ A,ab棒两端的电势差ab U=__ __V.
16.在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的分界线,磁场范围足够大;一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图所示位置运动,当圆环运动到直径刚好与分界线PQ重合时,圆环的速度为v/2,则此时圆环的电功率为___________。
a b v 评卷
人
得分 三、计算题(题型注释)
17.如图所示是等离子体发电机的示意图,平行金属板间的匀强磁场的磁感应强度B=0。
5T ,两板间距离为0。
2m ,要使输出电压为220V ,则
(1)确定上极板所带电荷的电性
(2)求等离子体垂直射入磁场的速度
大小
18.水平放置的金属框架abcd ,宽度为L,电阻不计。
匀强磁场与框架平面成30°角,如图所示,磁感应强度为B 。
金属杆MN 质量m ,电阻R ,置于框架上可以无摩擦地滑动。
今MN 在向右的水平恒力作用下由静止开始运动,当速度达到最大时,对框架的压力恰为零,重力加速度为g ,试求
(1)最大速度V 多大?
(2)水平恒力F 多大?
19. 如图所示,电源电动势20E V =,电源的内阻2r =Ω,电阻两个定值电阻128R R ==Ω,C 为平行板电容器,其电容C=3。
0pF ,虚线到两极
板距离相等,极板长0.20m L =,两极板的间距21.010
m d -=⨯,开关S 断开时,
有一带电微粒沿虚线方向以0 2.0m/s v =的初速度射入C 的电场中,微粒恰能落到下板的正中央,已知该微粒的质量为
5410kg m -=⨯,g 取210m/s ,
试求:
(1)开关断开时两极板间的电压(2)微粒所带电荷的电性和电荷量q
20.如图所示,内壁光滑的圆环状管子固定在竖直平面内,环的圆心位于坐标原点,圆环的半径为R,x轴位于水平面内,匀强电场在竖直平面内,方向竖直向下,其场强大小为E=mg/q,质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点进入管中并沿逆时针方向运动,小球的直径略小于管子的内径,小球的初速度不计,图中的B、C两点分别位于x轴和y轴上。
求:
(1)小球到达B点时的加速度a B的大小;
(2)小球到达C点时对圆环的压力。
试卷答案
1。
A
2.ABD
3.B
4.AC
5。
A
6。
CD
7。
AD
8。
BC
9。
A
10。
ABC
11。
A
12.D
13。
_____40_____,_____10_____,_____750__ 14。
(1)吸引右(2)减速(3)加速
15.
16.4B2a2v2∕R
17.
18.解:(1)如图,
有:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧===BIL F R
E
I BLV
E B
R V
L B F B 22=
又:mg F B =︒30cos
2232L B mgR
V =
(2)mg F 33
=
19。
(1)电容器两极板间的电压等于2R 两端电压,开关S 断开时,电路中的总电流22E
I A
R r ==+
电容器的极板电压216U IR V ==
(2)粒子进入匀强电场中受到重力和电场力作用,做抛体运动,则有
水平方向:012L v t = 竖直方向:21122d at = 解得24a m s =
电场力的方向一定竖直向上,故微粒一定带负电。
由牛顿第二定律得
Uq mg ma d -= 联立解得71.510q C -=⨯
20.解析:(1)由动能定理:2
21B mv qER mgR =+
R v a B x 2=
g a y 2= 22y x B a a a += 解得:g a B 20==25g
(2)由动能定理:2
2122C mv R qE R mg =⨯+⨯ 则Rg v
C 22= 由牛顿第二定律:R v m qE mg F C 2=-- 解得:mg F 10=
由牛顿第三定律,小球对圆环的压力大小为F /=mg 10,方向竖直向下。