福建省永春县第一中学2016_2017学年高二物理3月月考试题(含解析).doc
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1、- 1 -永春一中高二年(理)物理 3 月月考试卷一、选择题1. 如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流 i 随时间 t的变化关系如图乙所示在 0 时间内,直导线中电流方向向上,则在 T 时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力方向正确的是( )A. 感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向左B. 感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右C. 感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右D. 感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左【答案】C【解析】在 T/2-T 时间内,直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电
2、流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向右,右边受到的安培力水平向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向右故 C 正确,ABD 错误故选 C点睛:解决本题的关键掌握安培定则判断电流与其周围磁场的方向的关系,运用楞次定律判断感应电流的方向,以及运用左手定则判断安培力的方向2. 如图所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正下方,直导线与圆环在同一竖直面内,当通电直导线中电流增大时,弹性圆环的面积 S 和橡皮绳的长度 L 将( )- 2 -A
3、. S 增大,L 变长B. S 减小,L 变短C. S 增大,L 变短D. S 减小,L 变长【答案】D【解析】根据右手螺旋定则可知,直线电流下边磁场方向垂直纸面向里,由于电流增大,则弹性的金属圆环中的磁通量增大,导致产生感应电流,根据楞次定律可知,圆环中的感应电流方向:逆时针方向根据左手定则可知,弹性的金属圆环上边的所受的安培力竖直向下,弹性的金属圆环下边的所受的安培力竖直向上,由于下边离长直导线电流越远,磁场越弱,所以向下的安培力大于向上的安培力,从而导致橡皮绳的长度变长;可将圆环等效成一段一段的导线,由左手定则可知,安培力指向圆心,导致弹性环面积减小故 D 正确,A、B、C错误故选 D【
4、点睛】解决本题的关键会用右手螺旋定则(安培定则)判断电流周围磁场的方向,以及会用楞次定律来判定感应电流方向,左手定则判断安培力的方向同时会运用等效思维3. 如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数 n1=800 和 n2=200 的两个线圈由于铁芯不闭合,上线圈产生的磁场将在空间发散,磁感线用虚线表示,下线圈得到的磁场很少,所以这种变压器能量的损耗很大。当上线圈两端与 u=14.1sin314tV 的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是( )A. 14.1V B. 2.5V C. 2.0V D. 1.0V【答案】CD【解析】根据 u=14.0sin314t(V)可知交流电
5、的最大值为 Um=14.1V,则其有效值- 3 -由图可知线圈 n1是原线圈,线圈 n2是副线圈,如果变压器是理想变压器,那么输入电压和输出电压的关系有 U1: U2=n1: n2,可得 ,因为交流电压表指示的是有效值,故如果是理想变压器则 B 正确,但实际变压器存在露磁现象,故通过原线圈的磁通量大于通过副线圈的磁通量,故实际副线圈的输出电压小于 2.5v,故 C,D 正确故选 CD【点睛】该知识点题目比较简单,且题目单一,只要知道了输入电压和输出电压的关系本题即可顺利解出,但本题考虑了实际情况,所以容易出错4. 如图甲所示,为一种调光台灯电路示意图,它通过双向可控硅电子器件实现了无级调节亮度
6、给该台灯接 220V 的正弦交流电后加在灯管两端的电压如图乙所示,则此时交流电压表的示数为( )A. 220 V B. 110 V C. V D. V【答案】B【解析】设交流电的有效值为 U,将交流电与直流电分别通过相同电阻 R,分析一个周期内热量:交流电产生的热量: 直流电产生的热量: ,解得:U=110V,选项 B 正确;故选 B.点睛:求解交流电的有效值,从有效值的定义出发,根据一个周期内通过相同的电阻,发热量相同,此直流的值即为交流电的有效值.5. 在变电站里,经常要用交流电表去监测电网上的强电流,所用的器材叫电流互感器如图所示的四个图中,能正确反应其工作原理的是( )- 4 -A.
7、B. C. D. 【答案】A【解析】由理想变压器的原副线圈的电流之比可知,电流与匝数成反比则电流互感器应串连接入匝数较多的线圈上同时一次绕组匝数很少,且串在需要测量的电流的线路中故 A正确;故选 A.【点睛】电流互感器的接线应遵守串联原则;按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大6. 图甲所示电路中,A 1、A 2、A 3为相同的电流表,C 为电容器,电阻 R1、R 2、R 3的阻值相同,线圈 L 的电阻不计在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在 t1t 2时间内( )A. 电流表 A1的示数比 A2的小B. 电流表 A2的示数比 A3的小C. 电流表 A1和 A2的示
8、数相同D. 电流表的示数都不为零【答案】C- 5 -考点:电磁感应、电感器和电容器。【名师点睛】由图可知副线圈电路中的磁通量的变化情况,则由电磁感应可得出产生的感应电流;根据电容器及电感器的性质可得出各表的电流大小。视频7. 如图所示,一理想变压器由一个初级线圈和两个次级线圈组成当此变压器工作时,初级、次级线圈的匝数、电流、电压均在图中标出。则下列几组关系式中正确的是( )A. ;B. ;C. D. 【答案】AC【解析】A、根据电压与匝数成正比,有 , ,故 A 正确;B、由于副线圈是两个,电流与匝数不再成反比,故 B 错误;C、根据理想变压器输入功率等于输出功率,所以有,电压与匝数成正比 ,
9、联立得 ,得,故 C 错误;D、 变形得- 6 -,由 C 分析知,D 错误;故选 AC.【点睛】掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决.8. “西电东输”工程中为减少输电损耗,必须提高输电电压,从西部某电站向华东某地区输送的电功率为 106kW,输电电压为 1000kV,输电线电阻为 100.若改用超导材料作为输电线,则可减少电损耗的功率为( )A. 105 kW B. 104 kWC. 106 kW D. 103 kW【答案】A故选 A考点:远距离输电点评:对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关9. 如
10、图所示,在匀强磁场中放置一个电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈 M 相连,导轨上放一根导线 ab,磁感线垂直于导轨所在平面,欲使 M 所包围的小闭合线圈 N 产生顺时针方向的感应电流,则导线的运动情况可能是( )A. 匀速向右运动 B. 加速向右运动C. 减速向右运动 D. 加速向左运动【答案】CD【解析】试题分析:导线 ab 匀速向右运动时,导线 ab 产生的感应电动势和感应电流恒定不变,大线圈 M 产生的磁场恒定不变,穿过小线圈 N 中的磁通量不变,没有感应电流产生故A 错误导线 ab 加速向右运动时,导线 ab 中产生的感应电动势和感应电流增加,由右手定则判断出来 ab 电流方向由 a
11、b,根据安培定则判断可知:M 产生的磁场 方向:垂直纸面向里,穿过 N 的磁通量增大,由楞次定律判断得知:线圈 N 产生逆时针方向的感应电流,不符- 7 -合题意故 B 错误导线 ab 减速向右运动时,导线 ab 中产生的感应电动势和感应电流减小,由右手定则判断出来 ab 电流方向由 ab,根据安培定则判断可知:M 产生的磁场 方向:垂直纸面向里,穿过 N 的磁通量减小,由楞次定律判断得知:线圈 N 产生顺时针方向的感应电流,符合题意故 C 正确导线 ab 加速 向左运动时,导线 ab 中产生的感应电动势和感应电流增加,由右手定则判断出来 ab 电流方向由 ba,根据安培定则判断可知:M 产生
12、的磁场方向:垂直纸面向 外,穿过 N 的磁通量增大,由楞次定律判断得知:线圈 N 产生顺时针方向的感应电流,符合题意故 D 正确故选 CD考点:导体切割磁感线运动,楞次定律点评:本题是有两次电磁感应的问题,比较复杂,考查综合运用右手定则、楞次定律和安培定则的能力10. 圆形导体环用一根轻质细杆悬挂在 O 点,导体环可以在竖直平面里来回摆动,空气阻力和摩擦力均可不计在图所示的正方形区域里,有匀强磁场垂直于圆环的振动面指向纸内下列说法中正确的有( )A. 此摆振动的开始阶段机械能不守恒B. 导体环进入磁场和离开磁场时,环中电流的方向肯定相反C. 导体环通过最低点时,环中感应电流最大D. 最后此摆在
13、匀强磁场中振动时,机械能守恒【答案】ABD【解析】试题分析:于从左侧摆到右侧的过程中,线框中磁通量发生变化,因而产生感应电流,由于电阻的存在,线框中将产生焦耳热,根据能量守恒知线框的机械能将不守恒,故在左 侧线框的高度将高于起始时右侧的高度,所以摆角会越来越小,当完全在磁场中来回摆动时,则没有感应电流,圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,A 错误,D 正确导体进入磁场和离开磁场的过程中,磁通量一个是增大,一个是减小,故根据楞次定律可得环中电流的方向肯定相反,B 正确;- 8 -当导体环完全进入磁场后,磁通量不变化,故线圈在最低端没有电流,C 错误故选 ABD考点:考查了楞次定律的应用点评:
14、楞次定律的内容为:闭合回路中产生的感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化;判断感应电流的方向首先要确定原磁场的方向及磁通量的变化,然后根据楞次定律进行判断感应电流的方向11. 在图甲、乙电路中,电阻 R 和电感线圈 L 的电阻都很小接通 S,使电路达到稳定,灯泡 A 发光,则( )A. 在电路甲中,断开 S,A 将渐渐变暗B. 在电路甲中,断开 S,A 将先变得更亮,然后渐渐变暗C. 在电路乙中,断开 S,A 将渐渐变暗D. 在电路乙中,断开 S,A 将先变得更亮,然后渐渐变暗【答案】AD【解析】A、在电路甲中,断开 S,由于线圈阻碍电流变小,导致 A 将逐渐变暗故 A 正确,B 错误;C、在电
15、路乙中,由于电阻 R 和自感线圈 L 的电阻值都很小,所以通过灯泡的电流比线圈的电流小,断开 S 时,由于线圈阻碍电流变小,导致 A 将变得更亮,然后逐渐变暗故C 错误,D 正确;故选 AD【点睛】线圈中电流变化时,线圈中产生感应电动势;线圈电流增加,相当于一个瞬间电源接入电路,线圈左端是电源正极当电流减小时,相当于一个瞬间电源,线圈右端是电源正极12. 若物体在运动过程中所受的合外力不为零,则( )A. 物体的动能不可能总是不变的B. 物体的动量不可能总是不变的C. 物体的加速度一定变化D. 物体的速度方向一定变化- 9 -【答案】B【解析】合力不为零,但力不一定做功,故动能可能不变,如匀速
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