2019-2020年高二物理期末复习试题四.doc

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2019-2020年高二物理期末复习试题四一、单选题( )1如图,在水平面(纸面)内有三报相同的均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a点接触,构成“V”字型导轨。空间存在垂直于纸面的均匀磁场。用力使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中MN始终与bac的平分线垂直且和导轨保持良好接触。下列关于回路中电流i与时间t的关系图线。可能正确的是CabB( )2如图,正方形线框的边长为L,电容器的电容量为C正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁场以k 的变化率均匀减弱时,则A. 线圈产生的感应电动势大小为kL2B. 电压表读数为kL2/2C. a 点的电势高于b 点的电势D. 电容器所带的电荷量为零( )3如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中A导体框中产生的感应电流方向相反B导体框中产生的焦耳热相同C导体框ad边两端电势差相同D通过导体框截面的电量相同( )4如图所示,光滑的“”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好,磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域现从图示位置由静止释放金属棒MN,金属棒进入磁场区域abcd后恰好做匀速运动。下列说法不正确的有A若B2B1,则金属棒进入cdef区域后将加速下滑B若B2B1,则金属棒进入cdef区域后仍将保持匀速下滑C若B2B1,则金属棒进入cdef区域后可能先加速后匀速下滑D若B2B1,则金属棒进入cdef区域后可能先减速后匀速下滑( )5如图9所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙下方光滑,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B。将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF保持静止,当MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,下列叙述正确的是A导体棒MN的最大速度为B导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为C导体棒MN受到的最大安培力为2D导体棒MN所受重力的最大功率为( )6如图,xOy平面内有一半径为R的圆形区域,区域内有磁感应强度大小为B的匀强磁场,左半圆磁场方向垂直于xOy平面向里,右半圆磁场方向垂直于xOy平面向外。一平行于y轴的长导体棒ab以速度v沿x轴正方向做匀速运动,则导体棒两端的电势差Uba与导体棒位置x的关系图象是( )7 在如图所示的两平行虚线之间存在着垂直纸面向里、宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,正方形线框abcd的边长为L(L0代表圆盘逆时针转动。已知:R=3.0,B=1.0T,r=0.2m。忽略圆盘,电流表和导线的电阻。(1)根据图19(b)写出ab、bc段对应的I与的关系式;(2)求出图19(b)中b、c两点对应的P两端的电压Ub、Uc;(3)分别求出ab、bc段流过P的电流IP与其两端电压UP的关系式。12如图所示,相互平行的长直金属导轨MN、PQ位于同一水平面上,导轨间距离为d=1m,处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.5T,导轨上与导轨垂直放置质量均为m=0.5kg、电阻均为R=0.8相互平行的导体棒a、b,导体棒与导轨间动摩擦因数均为=0.2,重力加速度g=10m/s2,不计导轨及接触处的电阻,认为最大静摩擦等于滑动摩擦力。如果从t-0开始对导体棒a施加平行于导轨的外力F,使a做加速度为a0=3.2m/s2的匀加速运动,导体棒a、b之间距离最够大,a运动中始终未到b处。(1)求当导体棒a速度多大时,导体棒b会开始运动(2)在导体棒b开始运动之前,请推导外力F与时间t之间的关系式(3)若在导体棒b刚要开始运动时撤去外力F,此后导体棒b产生的焦耳热为Q=0.12J,求撤去F后,导体棒a运动的最大距离厦门一中集美分校高二物理期末复习四电磁感应4参考答案一、选择题题号12345678答案ACDAAADC二、计算题9解:(1)稳定时金属棒平衡,设速度为,则有由法拉第电磁感应定律 闭合电路欧姆定律联立得(2)(或)联立得(3)设金属棒克服安培力做功为W,由动能定理得克服安培力做功转化为总电能,设为Q,则有故灯泡发热为联立的11.解析:(1)图像得出三点坐标o(0,0)b(15,0.1)c(45,0.4)由直线的两点式得I与关系式:(2)圆盘切割产生的电动势为:当当电源忽略内阻故Up=E可得:Ub=0.3v Uc=0.9v(3)由并联电路知识有:由得11 12【答案】见解析(1)导体棒b刚开始运动时,电路的电流为I则F安=mgF安=BId解得m/s (2)对导体棒a,有 联立解得F=0.5t+2.6N(3)设撤去F后,导体棒a运动的最大距离为s,根据能量守恒有 解得S=10m
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