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的关系,经历了漫长的岁月年,丹麦物理学家奥斯特发现了通电导线下小磁针的偏转现象从而发现了电流的磁效应年,英国物理学家法拉第发现磁铁穿过闭合线圈时,线圈中有电流产生从而发现了电磁感应现象,下列相关说法正确的是给小磁针上方的导线通电,小磁针就会发生偏转导线下方小磁针偏转的角度大小只与电流的强弱有关线圈中感应电流的强弱与磁铁穿过线圈的速度大小有关线圈横截面积越大磁铁穿过时产生的感应电流越强如图所示,下列四个图分别是直线电流和环形电流周围磁感线分布特征,其中图中和表示磁感线方向,图中和表示电流方向,则能正确反应磁感线分布的图是如图所示的电场中两点和实线为电场线,虚线为等势面关于两点的场强和电势,正确的是如图所示表示静电场等势面的分布,电荷量为的正电荷从经到达点则从到电场力对电荷做的功为弹丸在飞行到距离地面高时仅有水平速度,爆炸成为甲乙两块水平飞出,甲乙的质量比为,不计质量损失,取重力加速度,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是如图所示的矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面的固定轴匀速转动,线圈中的感应电动势随时间的变化如图所示下列说法中正确的是时刻线圈平面和磁场方向垂直时刻通过线圈的磁通量最大时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大每当变化方向时,通过线圈的磁通量为零在同匀强磁场中,粒子和质子做匀速圆周运动,若它们的动量大小相等,则粒子和质子运动半径之比是运动周期之比是运动速度大小之比是受到的洛伦兹力之比是如图,由种粗细均匀的总电阻为的金属条制成的矩形线框,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场中接入电路电阻为的导体棒,在水平拉力作用下沿以速度匀速滑动,滑动过程始终与垂直,且与线框接触良好,不计摩擦在从靠近处向滑动的过程中中电流先增大后减小两端电压先减小后增大上拉力的功率先减小后增大线框消耗的电功率先减小后增大如图甲所示,平行金属板中央有个静止的电子不计重力,两板间距离足够大,当两板间加上如图乙所示的电压后,在下图中反映电子速度位移和加速度三个物理量随时间的变化规律可能正确的是在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电子可能沿水平方向向右做直线运动的是如图所示的电路中,闭合三只灯均正常发光,当可变电阻的滑动触头上移时,对三灯亮度变化下列叙述正确的是灯变亮灯变亮灯变亮三灯均变暗回旋加速器是加速带电粒子的装置其主体部分是两个形金属盒,两金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是增大金属盒的半径减小狭缝间的距离增大高频交流电压减小磁场的磁感应强度如图所示,和为处于同水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计垂直导轨放置根电阻不变的金属棒,金属棒与导轨接触良好端接理想变压器的原线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接电阻元件电感元件电阻不为零和电容元件在水平金属导轨之间加竖直向下的磁感应强度随时间均匀增加的匀强磁场,若用分别表示通过和的电流,则下列判断正确的是若棒静止,则在棒向左匀速运动过程中,≠≠≠在棒向左匀速运动过程中,≠≠在棒向左匀加速运动过程中,则≠≠如图所示,有混合正离子束先后通过正交的电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径相同,则它们定具有相同的速度质量电荷量电荷量与质量之比如图所示,为两平行的虚线,上方和下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的匀强磁场,两点都在上,带电粒子从点以初速度斜向上与成角射出,经过点时速度方向也斜向上,不计重力,下列说法中正确的是带电粒子经过点时速度定跟点速度相同若将带电粒子在点时初速度变大方向不变,它仍能经过点若将带电粒子在点时初速度方向改为与成角斜向上,它也能经过点此粒子定带正电二非选择题共分同学用如图所示的电路测量电源的电动势和内阻,其中是电阻箱,是定值电阻,且,是理想电流计改变的阻值分别读出电流计的读数,做出图象如图所示,则电源的电动势是,内阻是在测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度,金属丝的电阻大约为,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率从如图中读出金属丝的直径为为此取来两节新的干电池开关和若干导线及下列器材电压表,内阻电压表,内阻电流表,内阻电流表,内阻滑动变阻器,滑动变阻器,要求较准确地测出其阻值,电压表应选,电流表应选,滑动变阻器应选填序号如图所示,竖直平面内的四分之圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块和分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点现将无初速释放,与碰撞后结合为个整体,并沿桌面滑动已知圆弧轨道光滑,半径和的质量相等和整体与桌面之间的动摩擦因数重力加速度取求碰撞前瞬间的速率碰撞后瞬间和整体的速率和整体在桌面上滑动的距离如图所示,足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为,个磁感应强度的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端与间接有阻值为的电阻,电阻为的金属棒紧贴在导轨上现使金属棒由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒在不同时刻的位置如下表,导轨电阻不计,重力加速度求时刻位置在前的时间内,金属棒电动势的平均值金属棒的质量在前的时间内,回路产生的焦耳热如图所示,在足够大的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,电场强度为,磁感应强度为足够长的光滑绝缘斜面固定在水平面上,斜面倾角为有带电的物体静止于斜面顶端且物体对斜面无压力若给物体以水平的初速度向右抛出,同时另有不带电的物体从处由静止开始沿斜面滑下均可视为质点,两物体运动轨迹在同竖直平面内段时间后,物体恰好与斜面上的物体相遇,且相遇时物体的速度方向与其水平初速度方向的夹角为已知重力加速度为,求相遇所需的时间物体在斜面顶端的初速度的大小学年河北省石家庄中高二下第次月考物理试卷参考答案与试题解析选择题本题共小题,每小题分在每小题给出的四个选项中,第题只有项符合题目要求,第题有多项符合题目要求全部选对的得分,选对但不全的得分,有错选的得分人类发现电和磁的关系,经历了漫长的岁月年,丹麦物理学家奥斯特发现了通电导线下小磁针的偏转现象从而发现了电流的磁效应年,英国物理学家法拉第发现磁铁穿过闭合线圈时,线圈中有电流产生从而发现了电磁感应现象,下列相关说法正确的是给小磁针上方的导线通电,小磁针就会发生偏转导线下方小磁针偏转的角度大小只与电流的强弱有关线圈中感应电流的强弱与磁铁穿过线圈的速度大小有关线圈横截面积越大磁铁穿过时产生的感应电流越强考点法拉第电磁感应定律分析对于电流的磁效应,根据安培定则进行分析线圈中产生电磁感应现象时,感应电动势的大小与磁通量变化率成正比,由法拉第电磁感应感应定律和欧姆定律结合进行分析解答解给小磁针上方的导线通电时,若导线位于东西方向,根据安培定则可知,在小磁针处导线产生的磁场方向位于南北方向,与地磁场方向致时,观察不到小磁针的偏转故导线下方小磁针偏转的角度大小不仅与电流的强弱有关,还与导线的放置方向有关,故由法拉第电磁感应感应定律可知感应电动势的大小与磁通量变化率成正比,而磁通量变化率反映了磁通量变化快慢,磁通量变化快慢与磁铁穿过线圈的速度大小有关,所以感应电动势的大小与磁铁穿过线圈的速度大小有关,则感应电流的强弱与磁铁穿过线圈的速度大小有关,故正确线圈横截面积越大,磁通量变化率不定越大,感应电动势不定越大,所以磁铁穿过时产生的感应电流不定越大,故故选如图所示,下列四个图分别是直线电流和环形电流周围磁感线分布特征,其中图中和表示磁感线方向,图中和表示电流方向,则能正确反应磁感线分布的图是考点通电直导线和通电线圈周围磁场的方向分析根据安培定则判断电流周围磁场的方向,从而进行判断正误解答解由于电流的方向水平向右,根据安培定则知,磁场方向应该上边垂直纸面向外,下边垂直纸面向里故正确直线电流的方向垂直纸面向里,根据安培定则知,直线电流的磁场方向顺时针方向故根据安培定则,螺线管内部的磁场方向垂直纸面向外故从上往下看,线框的电流方向为顺时针方向,根据安培定则知,磁场的方向向下故故选如图所示的电场中两点和实线为电场线,虚线为等势面关于两点的场强和电势,正确的是考点电势差与电场强度的关系电场强度电势分析根据电场线密处场强大,电场线稀处场强小的特点判断场强大小,根据沿着电场线电势要逐渐降低的原理判断电势的高低解答解电场线密处场强大,故点的场强大于点的场强沿着电场线电势要逐渐降低,故点的电势高于点的电势故正确,故选如图所示表示静电场等势面的分布,电荷量为的正电荷从经到达点则从到电场力对电荷做的功为考点电势能等势面分析根据可知,电场力做功和具体路径无关,只与初末位置的电势差有关,由此可正确解答解答解与之间的电势差为,故,正确故选弹丸在飞行到距离地面高时仅有水平速度,爆炸成为甲乙两块水平飞出,甲乙的质量比为,不计质量损失,取重力加速度,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是考点动量守恒定律分析炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力外力,遵守动量守恒定律当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,两片炸弹都做平抛运动根据平抛运动的基本公式即可解题解答解规定向右为正,设弹丸的质量为,则甲的质量为,乙的质量为,炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力外力,遵守动量守恒定律,则有则两块弹片都做平抛运动,高度样,则运动时间相等水平方向做匀速运动,则结合图象可知,的位移满足上述表达式,故正确故选如图所示的矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面的固定轴匀速转动,线圈

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