山东省2020版高考物理一轮复习单元质检十电磁感应新人教版.docx
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1、1单元质检十 电磁感应(时间:45 分钟 满分:100 分)一、选择题(本题共 8 小题,每小题 8 分,共 64 分。在每小题给出的四个选项中,第 15 题只有一项符合题目要求,第 68 题有多项符合题目要求。全部选对的得 8 分,选对但不全的得 4 分,有选错的得 0 分)1.(2018辽宁大连质检) A、 B 是两个完全相同的电热器, A 通以图甲所示的方波交变电流, B 通以图乙所示的正弦式交变电流,则两电热器的电功率 PAP B等于( )A.5 4 B.3 2 C. 1 D.2 12答案 A解析 根据电流有效值的定义可知 RT,解得有效值 IA= I0,而 IB= ,根据功率I02R
2、T2+(I02)2RT2=IA2 58 I02的计算公式 P=I2R 可得 PAP B= =5 4,故 A 正确。IA2 IB22.(2018湖北黄冈模拟)如图所示,一理想变压器的原线圈接在电压有效值为 220 V 的正弦式交流电源上,两副线圈匝数分别为 n2=16,n3=144,通过理想二极管(具有单向导电性)、单刀双掷开关与一只“36 V 18 W”的灯泡相连(灯泡电阻不变),当开关接 1 时,灯泡正常发光,则下列说法中不正确的是( )A.原线圈的匝数为 880B.当开关接 2 时,灯泡两端电压的有效值为 20 V2C.当开关接 2 时,灯泡消耗的功率约为 18 W2D.当开关接 2 时,
3、灯泡消耗的功率约为 11 W答案 C解析 由 得 n1=880,所以选项 A 正确;当开关接 2 时,有 ,解得 U=40V,设交流电的周期n1n3=U1UL n1n2+n3=U1U为 T,由 T,可得灯泡两端电压的有效值为 U=20 V,灯泡电阻为 R= =72,灯泡消耗的U2RT2=U2R 2 UL2PL实际功率为 P= W11W,即选项 C 错误,B、D 正确。U2R=10093.(2018安徽亳州期末)如图所示,用两根相同的导线绕成匝数分别为 n1和 n2的圆形闭合线圈 A和 B,两线圈平面与匀强磁场垂直。当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比IAI B为( )A. B.
4、 C. D.n12n22 n22n12 n1n2 n2n1答案 D解析 由法拉第电磁感应定律得: E=n =n R2,可知感应电动势与半径的平方成正比。而根据电阻 t B t定律:线圈的电阻为 r= = ,线圈中感应电流 I= ,由上综合得到,感应电流与线圈半径成正LS n2 RS Er比,即 IAI B=RAR B,因相同导线绕成匝数分别为 n1和 n2的圆形线圈,因此半径与匝数成反比,故IAI B=n2n 1,选 D。4.(2018北京丰台模拟)随着科技的不断发展,无线充电已经进入人们的视线。小到手表、手机,大到电脑、电动汽车,都已经实现了无线充电从理论研发到实际应用的转化。如图所示为某品
5、牌的无线充电手机利用电磁感应方式充电的原理图。关于无线充电,下列说法正确的是( )A.无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”3B.只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电C.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同D.只要有无线充电底座,所有手机都可以进行无线充电答案 C解析 无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是电磁感应,故 A 错误;当给充电设备通以恒定直流电时,充电设备不会产生交变磁场,即不能正常充电,故 B 错误;接收线圈中交变电流的频率应与发射线圈中交变电流的频率相同,故 C 正确;被充电手机内部,应该有一类似金属线圈的部件与手机电池相连,当有交变
6、磁场时,则产生感应电动势,那么普通手机由于没有金属线圈,所以不能够利用无线充电设备进行充电,故 D 错误。5.(2018云南玉溪一中检测)如图所示,三个相同的金属圆环内存在着不同的有界匀强磁场,虚线表示环的某条直径,已知所有磁场的磁感应强度随时间变化关系都满足 B=kt,磁场方向如图所示。测得 A 环内感应电流强度为 I,则 B 环和 C 环内感应电流强度分别为( )A.IB=I,IC=0 B.IB=I,IC=2IC.IB=2I,IC=2I D.IB=2I,IC=0答案 D解析 C 环中穿过圆环的磁感线完全抵消,磁通量为零,保持不变,所以没有感应电流产生,则 IC=0。根据法拉第电磁感应定律得
7、 E=n =n S=nkS=kS,S 是有效面积, n=1,可得 E S,所以 A、 B 中感应 t B t电动势之比 EAE B=1 2,根据欧姆定律得, IB=2IA=2I。选项 D 正确。6.(2018全国卷 ,19)如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态,下列说法正确的是( )4A.开关闭合后的瞬间,小磁针的 N 极朝垂直纸面向里的方向转动B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的 N 极指向垂直纸面向里的方向C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的
8、 N 极指向垂直纸面向外的方向D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的 N 极朝垂直纸面向外的方向转动答案 AD解析 如图甲所示,闭合开关瞬间右边线圈产生电流,左边线圈磁通量增强。由楞次定律可知,增反减同,左边线圈感应磁场方向向左。根据右手螺旋定则可得铁芯中电流方向为从南到北。由此可得铁芯上方磁场为垂直纸面向里,则磁针 N 极朝垂直纸面向里的方向转动,故 A 项正确。甲开关闭合并保持一段时间后电路稳定,线圈中无磁通量变化,则铁芯中无电流,小磁针恢复南北指向,故B、C 项错误;如图乙所示,开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,左边线圈磁通量减小,由增反减同得其感应磁场方向向右。由右手螺
9、旋定则可得铁芯中电流由北到南,铁芯上方磁场为垂直纸面向外,则小磁针的 N 极朝垂直纸面向外的方向转动,故 D 项正确。5乙7.(2018广东东莞联考)如图所示,电源输入电压不变,要使电路中电流表示数变大,可采用的方法有( )A.将 R 上的滑片向上移动B.将 R 上的滑片向下移动C.将开关 S 掷向 1D.将开关 S 掷向 2答案 AD解析 输入的电压和匝数比不变,输出的电压也不变,当滑片向上移动时,副线圈所在电路的电阻变小,所以电流要增加,电流表示数增大,故选项 A 正确;当滑片向下移动时,副线圈所在电路的电阻变大,所以电流要变小,故选项 B 错误;将开关 S 掷向 1,原线圈的匝数变大,由
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