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2020物理同步新课标导学人教选修3-2(精练):考案5 WORD版含答案.doc

1、考案五本册综合学业质量标准检测(A)本卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。满分100分,时间90分钟。第卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第16小题只有一个选项符合题目要求,第710小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1(2019湖北省沙市中学高二上学期期末) 物理来源于人们的生活实践,揭示的是自然规律,我们学习物理的目的就是要将所学习的知识应用于社会。下面四幅图中展示了一些应用,关于这些应用说法正确的是(D)A甲图是天宫一号中太空“质量测量仪”测质量的实验,其测量原理是根据胡克定

2、律B乙图是罗盘,它可以指示南北方向,其原理是由于指针受到重力作用C丙图是防辐射服,其内部是用包含金属丝的织物制成,是因为金属丝很坚韧,有利于保护人体D丁图是家用电磁炉,其原理是利用了电磁感应的涡流来进行加热解析:甲图是天空一号太空“质量测量仪”测质量的实验,其测量原理是根据牛顿第二定律,故 A错误;乙图是罗盘,它可以指示南北方向,其原理是由于指针受到磁场力作用,故B错误;丙图是防辐射服,其内部是用包含金属丝的织物制成,是因为起到静电屏蔽作用,有利于保护人体,故C错误;丁图是家用电磁炉,其原理是利用了电磁感应的涡流来进行加热,故D正确。2如图所示,是测定自感系数很大的线圈L的直流电阻的电路,L两

3、端并联一只电压表,用来测定自感线圈的直流电压,在测定完毕后,将电路拆卸时应(B)A先断开S1B先断开S2C先拆除电流表D先拆除电阻R解析:因S1断开瞬间,L中产生很大的自感电动势,若此时S2闭合,则可能将电压表烧坏,故应先断开S2,B正确, A错误。不能在通电状态下拆除电阻和电流表,因此C、D错误。3(2019山东省寿光一中高二上学期检测)如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,垂直导轨放置的金属棒AB与导轨接触良好,在水平金属导轨之间加竖直向下的匀强磁场。N、Q端接理想变压器的原线圈,变压器的输出端有三组副线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容元件C。若用IR、I

4、L、IC分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断中不正确的是( A)A在AB棒匀速运动且AB棒上的电流已达到稳定后,IR0、IL0、IC0B在AB棒匀速运动且AB棒上的电流已达到稳定后,IR0、IL0、IC0C若AB棒在某一中心位置附近做变速往复运动,则IR0、IL0、IC0D若AB棒做匀加速直线运动,则IR0、IL0、IC0解析:由题意知,当AB棒匀速运动且AB棒上的电流稳定后,铁芯中的磁通量恒定,三个副线圈中没有感应电流,即IR0,IL0,IC0。故 A错,B对;若AB棒做变速往复运动,则AB棒中产生交变电流,副线圈中感应出交变电流,IR0,IL0,IC0。C对,若AB棒做匀加速直线运动,

5、则铁芯中的磁通量均匀增加,在副线圈中产生恒定的感应电动势,有IR0,IL0,IC0。故D对。4如图所示,两轻质闭合金属圆环,穿挂在一根光滑水平绝缘直杆上,原来处于静止状态。当条形磁铁的N极自右向左插入圆环时,两环的运动情况是(B)A同时向左运动,两环间距变大B同时向左运动,两环间距变小C同时向右运动,两环间距变大D同时向右运动,两环间距变小解析:将一根条形磁铁向左插入铝环的过程中,两个环中均产生感应电流。根据楞次定律,感应电流的效果是阻碍与磁体间的相对运动,所以两环均向左运动。又因为两铝环中的感应电流方向相同,两铝环相互吸引,因而两铝环间距离要减小,选项B正确。5一只电阻分别通过四种不同形式的

6、电流,电流随时间变化的情况如图所示,在相同时间内电阻产生热量最大的是(D)解析:对 A项,对于正弦式电流,有效值I1Im A。根据焦耳定律得Q1IRT()2RT2RT;对B项,对于正弦式电流,有效值I2Im A,根据焦耳定律得Q2IRT()2RT2RT;对C项,根据焦耳定律得Q3I2RT2.25RT;对D项,对于方波,根据焦耳定律得Q4IRI42R2RT2RT4RT,故D项正确。6如图所示,水平铜盘半径为r,置于磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,铜盘绕通过圆盘中心的竖直轴以角速度做匀速圆周运动,铜盘的边缘及中心处分别通过导线与理想变压器的原线圈相连,该理想变压器原、副线圈的匝数比为n1

7、,变压器的副线圈与电阻为R的负载相连,则(D)A负载R两端的电压为B原线圈中的电流强度为通过R电流的C变压器的副线圈磁通量为0D通过负载R的电流强度为0解析:切割磁感线感应电动势EBr2,其大小和方向不变,为直流电,由于变压器是理想变压器,所以变压器副线圈两端的电压是0,故 A错误;变压器只能改变原线圈的交流电的电压与电流,不能改变直流电的电压与电流,故不能使用变压器的电流比的公式计算副线圈中的电流,故B错误;虽然通过负载R的电流强度为0,但副线圈中的磁通量与原线圈中的磁通量相同,不是0,故C错误,D正确。7(2019江苏省扬州中学高二下学期期中)如图所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组

8、成闭合电路,线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动角速度为,匝数为N,线圈电阻不计,下列说法正确的是(BD)A线圈abcd转动过程中,线圈最大磁通量为NBSB图示位置时,矩形线圈中产生的电动势最小C将原线圈抽头P向上滑动时,灯泡变亮D若abcd转动的角速度变为2,则变压器原线圈电压的有效值为NBS解析:矩形线圈abcd转动过程中,在中性面位置时,通过线圈的最大磁通量为BS,故 A错误;线圈处于图示位置时,是中性面位置,感应电动势的瞬时值为零,矩形线圈中产生的电动势最小,故B正确;将原线圈抽头P向上滑动时,原线圈的匝数增

9、多,所以变压器副线圈的输出电压变小,故电流减小,灯泡变暗,故C错误;若线圈转动角速度变为2,最大值增加为原来的2倍,即Em2NBS,根据有效值的定义有T,解得变压器原线圈电压的有效值为:ENBS,故D正确。8(2019吉林大学附属中学月考)海洋中蕴藏着巨大的能量,利用海洋的波浪可以发电。在我国南海上有一浮桶式波浪发电灯塔,其原理示意图如图甲所示。浮桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置线圈随波浪相对磁体沿竖直方向运动,且始终处于磁场中,该线圈与阻值R15 的灯泡相连。浮桶下部由内、外两密封圆筒构成(图乙中斜线阴影部分),如图乙所示,其内为产生磁场的磁体,与浮桶内侧面的缝隙忽略不计;匝数N20

10、0的线圈所在处辐射磁场的磁感应强度B0.2 T,线圈直径D0.4 m,电阻r1 。取重力加速度g10 m/s2,210。若浮桶随波浪上下运动的速度可表示为v0.4sint(m/s)。则下列说法正确的是(ABC)A波浪发电产生电动势e的瞬时值表达式为e64sint(V)B灯泡中电流i的瞬时值表达式为i4sint(A)C灯泡的电功率为120 WD灯泡两端电压的有效值为 V解析:线圈在磁场中切割磁感线,产生电动势最大值为E maxNBlv max,其中lD,联立得E max64 V,则波浪发电产生电动势e的瞬时值表达式为eE maxsint64sint(V),根据闭合电路欧姆定律有i4sint(A)

11、,故AB正确;灯泡电流的有效值为I A2 A,则灯泡的功率为PI2R120 W,故C正确;灯泡两端电压的有效值为UIR30 V,故D错误。9如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成角,MP间接一阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计,整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。t0时刻对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向上运动,通过电阻R的电荷量q与时间二次方(t2)的变化关系如图乙所示。则下列关于金属棒克服安培力做功的功率P、加速度a、受到的外力F及通过金属棒的电流I随时间变化的图象正确的是(CD

12、)解析:由图乙得,qkt2,k是比例系数,设金属棒长为L,则Ikt,则I与t成正比,故选项D正确;安培力做功,转化为整个电路的热量,则PI2(rR)k2t2(rR),故选项 A错误;由Ikt知v与时间t成正比,知加速度不变,故选项B错误;由牛顿运动定律知FF安mgsinma,知Fmgsinma,v随时间均匀增大,其他量保持不变,故F随时间均匀增大,故选项C正确。10(2019重庆一中高二上期期末考试)如图所示,在光滑绝缘的水平面上,有两个方向相反的水平方向的匀强磁场,PQ为两磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1B,B23B,一个竖直放置的边长为a、质量为m、总电阻为R的正方形

13、金属线框,以初速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到在每个磁场中各有一半的面积时,线框的速度为,则下列判断正确的是(ABC)A此过程中通过线框截面的电荷量为B此过程中线框克服安培力做的功为mv2C此时线框的加速度为D此时线框中的电功率为解析:此过程穿过线框的磁通量的变化量为:(B2a2B1a2)(B1a2)2Ba2,通过线框截面的电量为:q,故 A正确。根据能量守恒定律得到,此过程中克服安培力做的功为:WAmv2m()2mv2,故B正确。回路中产生的感应电动势为:EB1aB2aBav,感应电流为:I,左右两边所受安培力大小分别为:F左B1Ia,方向向左,F右B2Ia3Ba,

14、则根据牛顿第二定律得:F左F右ma,解得加速度为:a,故C正确。此时线框中的电功率:PI2R,故D错误。第卷(非选择题共60分)二、填空题(共2小题,共14分。把答案直接填在横线上)11(6分)如图为“研究电磁感应现象”的实验装置。(1)将图中所缺导线补接完整。(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后:A将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将_向右偏转一下_。(填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”)B原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针_向左偏转一下_。(填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”)答案:(1)如图

15、所示12(8分)(2019江西省南昌二中高二下学期期中)如图1所示是一种常用的力传感器,它是利用金属电阻应变片将力的大小转换为电阻大小变化的传感器。常用的力传感器由金属梁和应变片组成,且力F越大,应变片弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差U|U1U2|也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19 ,为了准确地测量该阻值,设计了以下实验,实验原理图如图2所示。实验室提供以下器材:A定值电阻R0(R05 )B滑动变阻器(阻值为2 ,额定功率为50 W)C电流表A1(0.6 A,内阻r11 )D电流表 A2(0.6 A,内阻r2约为5 )E直流电源E1(电动势3 V,内阻约为1 )F直

16、流电源E2(电动势6 V,内阻约为2 )G开关S及导线若干(1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差U_等于零_(填“大于零”“小于零”或“等于零”);(2)图2中、为电流表,其中电流表选_A1_(填“ A1”或“ A2”),电源选_E2_(填“E1”或“E2”);(3)在供电电路中滑动变阻器有两种连接方式:一种是限流式,另一种是分压式,本实验应选择的方式为_分压式_;(4)在图3中,将原电路B、C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计的电路A、B、C端的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图3中正确连接电路;(5)结

17、合上述实验步骤可以得出电阻的表达式为_R_(两电流表的电流分别用I1、I2表示)。答案:(4)见解析解析:(1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差U等于零;(2)图2中要当电压表使用,因此内阻必须已知,故电流表应选内阻已知的电流表 A1,压力传感器与A1并联后总电阻约为1 。除电源内阻外,回路总电阻约为R0r2111 ;电流表最大电流为0.6 A,则根据闭合电路欧姆定律,电源电压需接近6.6 V,则电源选E2;(3)本实验中滑动变阻器阻值较小,且要得到连续可调的多组数据,则应选择的方式为分压式;(4)电路连接如图;(5)由欧姆定律可知:R三、论述

18、计算题(共4小题,46分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13(10分)(2019新疆建设兵团二师华山中学高二下学期月考)如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R2 的电阻连接,右端通过导线与阻值RL4 的小灯泡L连接。在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长l2 m,有一阻值r2 的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处(恰好不在磁场中),CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化规律如图乙所示。在t0至t4 s内,金属棒PQ保持静止,在t4 s

19、时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动。已知从t0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。求:(1)通过小灯泡的电流大小和方向。(2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小。答案:(1)0.1 A;向下(2)1 m/s解析:(1)04 s内,电路中的感应电动势ES0.52(V)0.5(V)此时灯泡中的电流IL A0.1 A通过小灯泡的电流方向向下(2)由于灯泡亮度没有变化,故IL没变化。根据EBdv,I ULI,IL,解得v1 m/s。14(11分)如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L1 m,上端接有电阻R3 ,虚线OO下方是垂直于

20、导轨平面的匀强磁场。现将质量m0.1 kg、电阻r1 的金属杆ab,从OO上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的vt图象如图乙所示。(取g10 m/s2)求:(1)导体在磁场中受到的安培力大小及方向。(2)求磁场磁感应强度的大小。(3)导体棒在磁场中下落0.1 s的过程中电阻R产生的热量。答案:(1)1 N竖直向上(2)2 T(3)0.075 J解析:(1)由图象知,杆自由下落0.1 s进入磁场以v1.0 m/s做匀速运动,重力与安培力平衡,则安培力方向竖直向上由平衡条件知:安培力大小Fmg1 N(2)杆产生的电动势:EBLv杆中的电流:I杆所受安培力:

21、F安BIL由平衡条件得:mgF安代入数据联立得:B2 T。故磁感应强度B2 T。(3)电阻R产生的热量:QI2Rt联立解得:Q0.075 J。故杆在磁场中下落0.1 s的过程中电阻R产生的热量Q0.075 J。15(12分)如图所示,矩形线圈ABCD在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的DC边匀速转动,转动的角速度为,线圈的匝数为N、面积为S。从图示位置开始计时,在矩形线圈右侧接一变压器,原、副线圈匝数分别为n1、n2,其中副线圈采用双线绕法,从导线对折处引出一个接头c,连成图示电路,K为单刀双掷开关,R为光敏电阻。求:(1)矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式;(2)K接b时,电阻R上

22、消耗的功率;(3)K接c时,电压表示数;(4)K接c时,用黑纸遮住电阻R,变压器输入电流将如何变化?答案:(1)eNBSsint(2)(3)(4)变小解析:(1)从中性面时开始计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为eNBSsint。(2)K接b时,副线圈匝数一匝,根据,电阻两端的电压为:U2,电阻R上消耗的功率为P2。(3)K接c时,根据,电阻两端的电压为:U2U1。(4)变压器的输入电压和匝数不变,输出电压不变,K接c时,用黑纸遮住电阻R,电阻变大,输出电流变小,所以输入电流也变小。16(13分)电磁弹射是我国最新研究的重大科技项目,原理可用下述模型说明。如图甲所示,虚线MN右侧存在

23、一个竖直向上的匀强磁场,一边长为L的正方形单匝均匀金属线框abcd放在光滑水平面上,电阻为R,质量为m,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界。t0时起磁感应强度B随时间t的变化规律是Bkt(k为大于零的常数),同时用一水平外力使线圈处于静止状态,空气阻力忽略不计。(1)判断线框中感应电流的方向。(2)求线框中感应电流的大小。(3)请写出所加水平外力随时间变化的表达式。(4)若用相同的金属线绕制相同大小的n匝线框,在线框上加一质量为M的负载物,如图乙所示,当tt0时撤去外力释放线框,求此时线框加速度的大小。答案:(1)顺时针(2)(3)t(4)解析:(1)由Bkt(k为大于零的常数)知B随时间均匀增大,穿过线框的磁通量均匀增大,由楞次定律知线框中感应电流的方向为顺时针。(2)由法拉第电磁感应定律:感应电动势为EL2kL2;由闭合电路欧姆定律得:感应电流为I。(3)由于线圈静止,则所加的水平外力与安培力平衡,有FBILktLt。(4)n匝线框中t0时刻产生的感应电动势E总nEnkL2;线框的总电阻R总nR线框中的电流I当tt0时刻线框受到的安培力F安nB0ILnkt0IL设线框的加速度为a,根据牛顿第二定律有F安(nmM)a解得a。

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