下说法中正确的是当分子间距离为时,分子力和分子势能均最小且为零当分子间距离时,分子力随分子间距离的增大而增大当分子间距离时,分子势能随分子间距离的增大而增加当分子间距离时,分子间距离逐渐减小,分子力和分子势能都逐渐增加如图,理想变压器原副线圈的匝数分别为。原线圈通过理想电流表接正弦式交流电源,个二极管和阻值为的负载电阻串联后接到副线圈的两端。假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大。用交流电压表测得端和端的电压分别为和,则∶∶将二极管短路,电流表的读数加倍增大负载电阻的阻值,电流表的读数变小负载电阻的阻值越小,间的电压越大如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用分别表示线框边和边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变,边始终保持与磁场水平边界线平行,线框平面与磁场方向垂直。设下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪些图象可能反映线框下落过程中速度随时间变化的规律三简答题本大题共小题,题分,题分,共分为判断线圈绕向,可将灵敏电流计与线圈连接,如图所示。已知线圈由端开始绕至端当电流从电流计左端流入时,指针向左偏转。将磁铁极向下从线圈上方竖直插入时,发现指针向左偏转。俯视线圈,其绕向为选填顺时针或逆时针。当条形磁铁从图中虚线位置向右远离时,指针向右偏转。俯视线圈,其绕向为选填顺时针或逆时针。在做用油膜法估测分子大小的实验中,将油酸溶于酒精,其浓度为每溶液中有纯油酸用注射器测得上述溶液有滴,把滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为,则油酸膜的面积是每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是由以上数据估测出油酸分子的直径为保留位有效数字四计算题本大题共小题,共分分交流发电机电枢电阻为,感应电动势瞬时值表达式为,给电阻的用电器供电,则通过用电器的电流为多少电源输出功率和发电总功率为多少发电机输出端电压为多少分矩形线圈,长,宽,匝数,线圈回路总电阻,整个线圈平面均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过,磁感应强度随时间的变化规律如图所示,求线圈回路的感应电动势。在时线圈边所受的安培力。分如图甲所示,两根足够长的直金属导轨平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为,两点间接有阻值为的电阻。根质量为的均匀直金属杆放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。导轨和金属杆的电阻可忽略。让杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦。在加速下滑过程中,当杆的速度大小为时,求此时杆中的电流大小及形磁铁从图中虚线位置向右远离时,指针向右偏转。俯视线圈,其绕向为选填顺时针或逆时针。在做用油膜法估测分子大小的实验中,将油酸溶于酒精,其浓度为每溶液中有纯油酸用注射器测得上述溶液有滴,把滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为,则油酸膜的面积是每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是由以上数据估测出油酸分子的直径为保留位有效数字四计算题本大题共小题,共分分交流发电机电枢电阻为,感应电动势瞬时值表达式为,给电阻的用电器供电,则通过用电器的电流为多少电源输出功率和发电总功率为多少发电机输出端电压为多少分矩形线圈,长,宽,匝数,线圈回路总电阻,整个线圈平面均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过,磁感应强度随时间的变化规律如图所示,求线圈回路的感应电动势。在时线圈边所受的安培力。分如图甲所示,两根足够长的直金属导轨平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为,两点间接有阻值为的电阻。根质量为的均匀直金属杆放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。导轨和金属杆的电阻可忽略。让杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦。在加速下滑过程中,当杆的速度大小为时,求此时杆中的电流大小及其加速度的大小。求在下滑过程中,杆可以达到的最大速度值。分如图所示,两光滑金属导轨,间距,在桌面上的部分是水平的,仅在桌面上有磁感应强度方向竖直向下的有界磁场,电阻,桌面高,金属杆质量,其电阻,在导轨上距桌面的高度处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离求金属杆刚进入磁场时,上的电流大小来源整个过程中电阻放出的热量磁场区域的宽度。分兴趣小组设计了种发电装置,如图所示。在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角均为,磁场均沿半径方向。匝数为的矩形线圈的边长。线圈以角速度绕中心轴匀速转动,和边同时进入磁场。在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为方向始终与两边的运动方向垂直。线圈的总电阻为,外接电阻为。求线圈切割磁感线时,感应电动势的大小线圈切割磁感线时,边所受安培力的大小外接电阻上电流的有效值。江苏省溧水高级中学学年第二学期期中考试高二物理卷选修答案单项选择题本大题共小题,每小题只有个选项正确,每小题分,共分来源二多项选择题本大题共小题,每小题有多个选项正确,每小题分,共分。多选错选不得分,漏选得分三简答题本大题共小题,题分,题分,共分顺时针逆时针四计算题本大题共小题,共分解析交流电动势的有效值为分根式表示可不扣分根据闭合电路欧姆定律。分发电机的输出功率即电阻消耗的电功率出电源消耗的总功率为。分发电机的路端电压为。分解析从图象可知,与线圈平面垂直的磁场是随时间均匀增大的,穿过线圈平面的磁通量也随时间均匀增大,线圈回路中产生的感应电动势是不变的,可用法拉第电磁感应定律来求。磁场的变化率为,则感应电动势为。分闭合电路中的电流分当时分边受到的安培力为。分当杆速度为时,感应电动势,此时电路中电流。分杆受到安培力,分根据牛顿运动定律,有,。分当时,杆达到最大速度分。分解析分分分分分分分分分分解析边的运动速度分来源感应电动势分解得。分电流安培力分解得。分个周期内,通电时间分上消耗的电能且分解得。分总总安安江苏省溧水高级中学学年第二学期期中考试高二物理卷选修时间分钟满分分单项选择题本大题共小题,每小题只有个选项正确,每小题分,共分闭合的金属环处于随时间均匀变化的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环平面,则环中产生的感应电动势均匀变化环中产生的感应电流均匀变化环中产生的感应电动势保持不变环上小段导体所受的安培力保持不变电器中的变压器可视为理想变压器,它将交变电流改变为。已知变压器原线圈匝数为,则副线圈匝数为下列说法中正确的是气体分子有热运动,固体分子无热运动高温物体的分子热运动比低温物体的分子热运动激烈热的物体中的分子有热运动,冷的物体中的分子无热运动运动物体中的分子热运动比静止物体中的分子热运动激烈甲乙两杯水,水中均有颗粒在做布朗运动,经显微镜观察后,发现甲杯中的布朗运动比乙杯中的布朗运动激烈,则下列说法中正确的是甲杯中的水温高于乙杯中的水温甲杯中的水温等于乙杯中的水温甲杯中的水温低于乙杯中的水温条件不足,无法确定我国已开展空气中浓度的监测工作是指空气中直径等于或小于的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害矿物燃料燃烧的排放是形成的主要原因下列关于的说法中正确的是的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当在空气中的运动属于分子热运动的运动轨迹只是由大量空气分子对无规则碰撞的不平衡决定的必然有内能现将电池组滑动变阻器带铁芯的线圈线圈电流计及开关如图连接,在开关闭合线圈放在线圈中的情况下,同学发现当他将滑动变阻器的滑片向左加速滑动时,电流计指针向左偏转。由此可以推断线圈中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向左偏转线圈向上移动或滑动变阻器滑片向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转滑动变阻器的滑片匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央因为线圈线圈的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向如图为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是,用等效总电阻是的两条输电线输电,输电线路中的电流是,其末端间的电压为。在输电线与用户间连有理想变压器,流入用户端的电流为。则用户端的电压为来源学科网输电线上的电阻所得电压为理想变压器的输入功率为输电线路上损失的电功率为用的正弦式交变电流通过理想变压器对负载供电,变压器输出电压是,通过负载的电流图象如图所示,则变压器输入功率约为输出电压的最大值是变压器原副线圈匝数比是∶负载电流的函数表达式用均匀导线做成的正方形线框边长为,正方形的半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示。当磁场以的变化率减弱时,线框中两点间的电势差是自耦变压器铁芯上只绕有个线圈,原副线圈都只取该线圈的部分。升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调。已知变压器线圈总匝数为匝,原线圈为匝,接在有效值为的交流电源上。当变压器输出电压调至最大时,负载上的功率为。设此时原线圈中电流有效值为,负载两端电压的有效值为,且变压器是理想的,则和分别约为和和和和二多项选择题本大题共小题,每小题有多个选项正确,每小题分,共分。多选错选不得分,漏选得分在光滑水平面上固定个通电线圈,如图所示,铝块正由左向右滑动穿过线圈,不考虑任何摩擦,那么下面正确的判断是来源学,科,网直在做减速运动在线圈内部中运动时是匀速的接近和离开线圈时都做减速运动接近线圈时做加速运动,离开时做减速运动如图所示的电路中,为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压不变,闭合开关,下列说法正确的是向下滑动时,灯变亮向下滑动时,变压器的输出电压不变向上滑动时,变压器的输入电流变小向上滑动时,变压器的输出功率变大阿伏加德罗常数,铝的摩尔质量为,铝的密度为,则下列说法正确的是个铝原子的质量为铝所含原子数为个铝所含原子数为个个铝原子所占的体积为图中甲乙两图分别表示两个分子之间分子力和分子势能随分子间距离变化的图象由图象判断以下说法中正确的是当分子间距离为时,分子力