版物理二轮考前冲刺模拟卷电学部分综合测试Word格式文档下载.docx

1、不能确定电场力的方向和微粒所带电荷的电性，因此不能确定电场力做功的正负，不能确定微粒从M点运动到N点电势能的变化，B项错误；由于电场力与重力的合力一定向下，因此微粒受到的合外力做正功，根据动能定理可知，微粒从M到N的过程中动能增加，C项正确；由于不能确定重力以外的力即电场力做的是正功还是负功，根据功能原理可知，不能确定微粒从M到N过程中机械能是增加还是减少，D项错误答案C3.（多选题）已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小，有磁场时电阻变大，并且磁场越强阻值越大为探测磁场的有无，利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路，电源的电动势E和内阻r不变，在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光，若探测装置

2、从无磁场区进入强磁场区则（）A电灯L变暗 B电灯L变亮C电流表的示数增大 D电流表的示数减小解析若探测装置从无磁场区进入强磁场区，磁敏电阻阻值增大，电源输出电流减小，路端电压增大，电流表的示数减小，电灯L变亮，选项B、D正确答案BD4（多选题）如图中为一理想变压器，其原线圈与一电压有效值不变的交流电源相连：P为滑动头现令P从均匀密绕的副线圈最低端开始，沿副线圈匀速上滑，直至白炽灯L两端的电压等于其额定电压为止用I1表示流过原线圈的电流，I2表示流过灯泡的电流，U2表示灯泡两端的电压，N2表示灯泡消耗的电功率（这里的电流、电压均指有效值，电功率指平均值）则在下图中，能够正确反映相应物理量的变化趋

3、势的是（）解析副线圈是均匀密绕的且滑动头匀速上滑，说明副线圈匝数在均匀增大，由变压器的变压比，n2kt（k为单位时间增加的匝数），得U2kt均匀增大，C正确灯泡两端的电压由零增大时其电阻增大，描绘的伏安特性曲线为B.灯泡的功率先增大的快（电阻小）后增大的慢（电阻大），D错误原线圈功率等于灯泡的功率是增大的，所以原线圈电流一定增大，A错误答案BC5.（多选题）（2014江苏省扬州质检）如图所示，理想变压器的原副线圈的匝数比为41，原线圈接有u311sin100t V的交变电压，副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡L1及理想电压表V，以下说法正确的是（）A副线圈中电流的变化频率为50 HzB灯泡L

4、1两端电压为55 VC若交变电压u的有效值不变，频率增大，则灯泡L1的亮度将变暗D若交变电压u的有效值不变，频率增大，则电压表V的示数将减小解析由原线圈电压表达式u311sin100t V可知，副线圈中电流的变化频率为50 Hz，选项A正确根据变压公式，副线圈两端电压为55 V，线圈有感抗，灯泡L1两端电压一定小于55 V，选项B错误；若交变电压u的有效值不变，频率增大，则线圈L感抗增大，灯泡L1两端电压减小，灯泡L1的亮度将变暗，选项C正确；若交变电压u的有效值不变，频率增大，线圈L感抗增大，R中电流减小，则电压表V的示数将增大，选项D错误答案AC6（2014江苏卷）如图所示，一正方形线圈的

5、匝数为n，边长为a，线圈平面与匀强磁场垂直，且一半处在磁场中在t时间内，磁感应强度的方向不变，大小由B均匀地增大到2B.在此过程中，线圈中产生的感应电动势为（）A. B. C. D. 解析磁感应强度的变化率，法拉第电磁感应定律公式可写成EnnS，其中磁场中的有效面积Sa2，代入得En，选项B正确，A、C、D错误7（2013湖南省12校联考）如图所示，一个电量为Q的点电荷甲，固定在绝缘水平面上的O点，另一个电量为q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度v0.沿它们的连线向甲运动，到B点时速度最小且为v.已知静电力常量为k，点电荷乙与水平面的动摩擦因数为，A、B间距离为L，则以下说法不正确的是（）AO

6、、B间的距离为B从A到B的过程中，电场力对点电荷乙做的功为WmgLmvmv2C从A到B的过程中，电场力对点电荷乙做的功为WmgLmv2D从A到B的过程中，乙的电势能减小解析A做加速度逐渐减小的减速直线运动，到B点时速度最小，所受库仑力等于摩擦力，由mgk，解得O、B间的距离为r，选项A正确从A到B的过程中，由动能定理，电场力对点电荷乙做的功为WmgL，选项B不正确、C正确从A到B的过程中，电场力做功，乙的电势能减小，选项D正确8某水电站，用总电阻为2.5 的输电线输电给500 km外的用户，其输出电功率是3106 kW.现用500 kV电压输电，则下列说法正确的是（）A输电线上输送的电流大小为

7、2.0105 AB输电线上由电阻造成的损失电压为15 kVC若改用5 kV电压输电，则输电线上损失的功率为9108 kWD输电线上损失的功率为P，U为输电电压，r为输电线的电阻解析输电线上输送的电流为IA6103 A，A项错误，输电线上损失的电压为U损IR61032.5 V1.5104 V15 kV，B项正确；当用5 kV的电压输电时，输电线上损失的功率不会超过3106 kW，与实际情况相背，故C项错误；当用公式P计算损失的功率时，U为输电线上损失的电压而不是输电电压，D项错误9（2014广东卷）如图所示，上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放，并

8、落至底部则小磁块（）A在P和Q中都做自由落体运动B在两个下落过程中的机械能都守恒C在P中的下落时间比在Q中的长D落至底端时在P中的速度比在Q中的大解析小磁块从铜管P中下落时，P中的磁通量发生变化，P中产生感应电流，给小磁块一个向上的磁场力，阻碍小磁块向下运动，因此小磁块在P中不是做自由落体运动，而塑料管Q中不会产生电磁感应现象，因此Q中小磁块做自由落体运动，A项错误；P中的小磁块受到的磁场力对小磁块做负功，机械能不守恒，B项错误；由于在P中小磁块下落的加速度小于g，而Q中小磁块做自由落体运动，因此从静止开始下落相同高度，在P中下落的时间比在Q中下落的时间长，C项正确；根据动能定理可知，落到底部

9、时在P中的速度比在Q中的速度小，D项错误10（多选题）如图所示，相距为d的边界水平的匀强磁场，磁感应强度垂直纸面向里、大小为B.质量为m、电阻为R、边长为L的正方形线圈abcd，将线圈在磁场上方高h处由静止释放，已知cd边刚进入磁场时和cd边刚离开磁场时速度相等，不计空气阻力，则（）A若Ld，则线圈穿过磁场的整个过程用时为dB在线圈穿过磁场的整个过程中，克服安培力做功为mgdC若Ld，则线圈的最小速度可能为D若L解析由题意，若Ld，则线圈匀速穿过磁场，由mgh，求出cd边刚进入磁场时速度v0，线圈穿过磁场的整个过程用时td，故A正确；在cd边刚进入磁场到cd边刚离开磁场的过程中，设安培力对线框

10、做功为W安，由动能定理得mgdW安mv/2mv/2，则W安mgd.再考虑到线圈离开磁场的过程也要克服安培力做功，故B错误；若Ld，有一种可能是：线圈进入磁场后，先减速再匀速运动，再加速运动，则匀速时速度最小，设为v，匀速时：mgBIL，I，联立解得v，故选项C正确还有一种可能是：线圈进入磁场后一直减速，直到ab边刚进入磁场时，线圈速度最小，设为v，对从开始到线圈ab边刚进入磁场，应用动能定理mg（hL）W安0，结合W安mgd，解出v，故选项D正确或对从开始到ab边刚出磁场时的全过程，由动能定理得mg（hdL）W安0，又W安2mgd，联立解得v.答案ACD11某课题小组通过实验测量淮河水的电阻率

11、现备有一根均匀的长玻璃管（两端各有一个圆形电极，可装入样品水，接触电阻不计）、电压表（量程12 V，内阻约100 k）、电流表（量程100 A，内阻约50 ），滑动变阻器（10 ，1 A）、电池组（电动势E12 V，内阻不计）、开关、导线若干、直尺、待测的水样品如图是他们用伏安法多次测量并计算出对应的水柱长度L与水柱电阻R描点画出的图象实验中还用10分度的游标卡尺测量了玻璃管的内径，结果如图所示请回答下面的问题：（1）玻璃管内径d的测量值为_ cm；（2）请在图虚线框内画出测量水柱电阻的电路图；（3）所测水的电阻率为_m（保留两位有效数字）解析本题考查游标卡尺的读数、伏安法测电阻的实验电路图的

12、设计和电阻率的定义式，游标卡尺读数时，主尺部分一定要看游标的零刻线对齐的整数以上部分在设计伏安法测电阻的电路时，考虑两点，一是外接内接的选择，二是分压限流的选择因为该电阻阻值较大，故选用内接法，因为滑动变阻器的阻值太小，用限流法对电路电流不能大范围的调节，故用分压法根据电阻率的定义式R，通过图读出任一组R、L的数值，利用（1）中读数算出S的值，代入可得答案（1）2.26（2）如图所示（3）8012（2014江西省南昌市模拟）发光二极管（LED）是一种节能、环保的元器件，被广泛应用到显示器、照明等各领域某兴趣小组为探究工作电压是“1.44 V”、最大正向直流电源是“520 mA”的LED管的IU

13、曲线，设计了如图所示的实验电路实验室备有以下器材：电流表A1：量程050 mA，内阻约为50 电流表A2：量程0200 mA，内阻约为10 电压表V：量程05 V，内阻约为10 k滑动变阻器R1：阻值范围015 ，允许最大电流1 A滑动变阻器R2：阻值范围01 k，允许最大电流100 mA直流电源E：输出电压6 V，内阻不计开关（S）、导线若干（1）为了提高实验结果的准确性，电流表应选择_；滑动变阻器应选用_（以上填器材代号）（2）实验小组根据实验得到的数据描点绘出了如图所示的IU图象而发光二极管（LED）的效率与通过二极管的电流I的关系曲线如图所示其中发光二极管的效率是指辐射的全部光功率与供

14、给发光二极管的电功率比值则发光二极管效率达最大时其电阻RL_ ，辐射的光功率_ W.解析（1）因LED最大正向直流电流是520 mA，所以电流表应选择A1，由图可知供电电路采用分压式接法，所以选择的滑动变阻器是阻值较小的R1.（2）由图可知发光二极管效率达最大时电流为6 mA，由图可知其对应的电压为1.6 V，故此时电阻RL267 ；根据题意可知60%100%，则辐射的光功率0.005 76 W.答案（1）A1R1（2）2670.005 7613在如图所示的空间里，存在垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度在数值上满足B.在竖直方向存在交替变化的匀强电场（竖直向上为正），电场强度大小为E0.一倾角

15、为、长度足够的光滑绝缘斜面放置在此空间斜面上有一质量为m，带电量为q的小球，从t0时刻由静止开始沿斜面下滑，设第5秒内小球不会离开斜面，重力加速度为g.求：（1）第6秒内小球离开斜面的最大距离；（2）第19秒内小球未离开斜面，角应满足什么条件？解析（1）设第一秒内小球在斜面上运动的加速度为a，由牛顿第二定律，得（mgqE0）sinma.第一秒末的速度为vat1，第二秒内有qE0mg，所以小球将离开斜面在上方做匀速圆周运动，则由向心力公式得，qvB，圆周运动的周期为T1 s.由下图可知，小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动，在偶数秒内离开斜面做完整的圆周运动所以，第5秒末的速度为v5a（t1t3t5

16、）6gsin，小球离开斜面的最大距离为d2R3（2）第19秒内仍在斜面上，则有va10.又因为：Bqv（mgqE0）cos，所以arctan答案（1） （2）arctan14（2014福建卷）如图，某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道，管道的长为L、宽为d、高为h，上下两面是绝缘板，前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板，两导体板与开关S和定值电阻R相连整个管道置于磁感应强度大小为B，方向沿z轴正方向的匀强磁场中管道内始终充满电阻率为的导电液体（有大量的正、负离子），且开关闭合前后，液体在管道进、出口两端压强差的作用下，均以恒定速率v0沿x轴正向流动，液体所受的摩擦阻力不变（1）求开

17、关闭合前，M、N两板间的电势差大小U0；（2）求开关闭合前后，管道两端压强差的变化p；（3）调整矩形管道的宽和高，但保持其他量和矩形管道的横截面积Sdh不变，求电阻R可获得的最大功率Pm及相应的宽高比d/h的值解析（1）设带电离子所带的电荷量为q，当其所受的洛伦兹力与电场力平衡时，U0保持恒定，有qv0Bq得U0Bdv0（2）设开关闭合前后，管道两端压强差分别为p1、p2，液体所受的摩擦阻力均为f，开关闭合后管道内液体受到安培力为F安，有p1hdfp2hdfF安F安BId根据欧姆定律，有I两导体板间液体的电阻r由式得pp2p1（3）电阻R获得的功率为PI2RP（）2R当时电阻R获得最大功率Pm

18、答案（1）Bdv0（2） （3） 15如图所示，在一个圆形区域内，两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域、中，A2A4与A1A3的夹角为60.一质量为m、带电量为q的粒子以某一速度从区的边缘点A1处沿与A1A3成30角的方向射入磁场，随后该粒子以垂直于A2A4的方向经过圆心O进入区，最后再从A4处射出磁场已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t，求：（1）画出粒子在磁场和中的运动轨迹；（2）粒子在磁场和中的轨道半径R1和R2比值；（3）区和区中磁感应强度的大小（忽略粒子重力）解析（1）画出粒子在磁场和中的运动轨迹如图所示（2）设粒子的入射速度为v，已知粒

19、子带正电，故它在磁场中先顺时针做圆周运动，再逆时针做圆周运动，最后从A4点射出，用B1、B2、R1、R2、T1、T2分别表示在磁场区、区的磁感应强度、轨道半径和周期（没有设符号的，在图中标记也可以）设圆形区域的半径为r，如图所示，已知带电粒子过圆心且垂直A2A4进入区磁场，连接A1A2，A1OA2为等边三角形，A2为带电粒子在区磁场中运动轨迹的圆心，其半径R1A1A2OA2r在区磁场中运动的半径R2r/2；即：R1/R221（3）qvB1mqvB2mT1T2圆心角A1A2O60，带电粒子在区磁场中运动的时间为t1T1在区磁场中运动时间为t2T2带电粒子从射入到射出磁场所用的总时间tt1t2由以上各式可得B1B2答案（1）见解析图（2）21