福建省惠安惠南中学2020-2021学年高二5月月考物理试题

福建省惠安惠南中学2016-2017学年高二5月月考物理试题一、选择题（本题共20小题，每小题4分，共80分。

其中第1题至第14题每题只有一个选项符合题目要求，第15题至第20题每题有多个选项符合题目要求。

全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分）1. 利用发波水槽得到的水面波形如a,b所示，则【】A. 图a、b均显示了波的干涉现象B. 图a、b均显示了波的衍射现象C. 图a显示了波的干涉现象，图b显示了波的衍射现象D. 图a显示了波的衍射现象，图b显示了波的干涉现象【答案】D【解析】试题分析：图a中显示了一列波经过小孔的现象，是波的衍射，图b显示了两列波相遇的现象，是波的干涉现象，故D正确，其余错误。

考点：波的衍射、干涉现象2. 木块a和b用一根轻弹簧连接起来，放在光滑水平面上，a紧靠在墙壁上，在b上施加向左的水平力使弹簧压缩，如图所示,当撤去外力后，下列说法中正确的是【】A. a尚未离开墙壁前，a和b组成的系统动量守恒B. a离开墙壁后，a和b组成的系统动量不守恒C. a离开墙壁后，a和b组成的系统动量守恒D. 无论a是否离开墙壁，a和b组成的系统动量都不守恒【答案】C...............点睛：解决本题的关键理解系统所受合外力为零时动量守恒，并能对实际的问题进行判断．3. 在水中同一深度并排放着红、蓝、紫三种颜色的球，若在水面正上方俯视这三个球，感觉最浅的是【】A. 紫色球B. 蓝色球C. 红色球D. 三个球同样深【答案】A【解析】光源在水中视深与实际深度的关系是，在视深公式中，h视为看到的深度，h实为实际深度，n为折射率，因为水对紫光的折射率最大，所以看到最浅的是紫色球，故正确选项为A．4. 一束白光通过三棱镜后发生了色散现象,如图所示.下列说法错误的是【】A. 玻璃对红光的折射率最小，红光的偏折角最小B. 玻璃对紫光的折射率最小，紫光的偏折角最小C. 红光在玻璃中的传播速度比紫光大D. 屏幕上各色光在光谱上由上到下的排列顺序为:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫【答案】B【解析】白色光经过三棱镜后产生色散现象，在光屏由上至下依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，故屏上端处为红光，屏下端处是紫光．由于紫光的折射率最大，所以偏折最大；红光的折射率最小，则偏折程度最小．根据可知，红光在玻璃中的传播速度比紫光大；故ACD正确，B错误；此题选项错误的选项，故选B.点睛：本题是光的色散问题，要知道可见光是复色光，同时知道在介质中，紫光的折射率最大，红光的折射率最小．5. 一束光由空气射入某种介质，当入射光线和界面的夹角为30°时，折射光线恰好与反射光线垂直，则光在该介质中的传播速度是(真空中光速为c) 【】A. cB.C. cD. c【答案】D【解析】当入射光线与界面间的夹角为30°时，入射角i=60°，折射光线与反射光线恰好垂直，则折射角r=90°-60°=30°，故折射率为．这束光在此介质中传播的速度为 ,故选D.6. 一束只含红光和紫光的复色光沿PO方向射入玻璃三棱镜后分成两束光，并沿OM和ON方向射出，如图所示，已知OM和ON两束光中只有一束是单色光，则【】A. OM为复色光，ON为紫光B. OM为复色光，ON为红光C. OM为紫光，ON为复色光D. OM为红光，ON为复色光【答案】D7. 如图所示，P、Q是两种透明材料制成的两块相同的直角梯形棱镜，叠合在一起组成一个长方体，一单色光从P的上表面射入，折射光线正好垂直通过两棱镜的界面，已知材料的折射率n P<n Q，射到P上表面的光线与P上表面的夹角为θ，下列判断正确的是【】A. 光线一定从Q的下表面射出B. 光线若从Q的下表面射出，出射光线与下表面的夹角一定等于θC. 光线若从Q的下表面射出，出射光线与下表面的夹角一定大于θD. 光线若从Q的下表面射出，出射光线与下表面的夹角一定小于θ【答案】D【解析】由于没有确定几何尺寸，所以光线可能射向Q的右侧面，也可能射向Q的下表面，A项错误；当光线射向Q的下表面时，它的入射角与在P中的折射角相等，由于，进入空气中的折射角大于进入P上表面的入射角，那么出射光线与下表面的夹角一定小于，B.C两项错误，D项正确.8. 一列简谐横波沿x轴负方向传播，图1是t=1s时的波形图，图2是波中某振动质元位移随时间变化的振动图线（两图用同一时间起点），则图2可能是图1中哪个质元的振动图线【】A. x=0处的质元B. x=1 m处的质元C. x=2 m处的质元D. x=3 m处的质元【答案】A【解析】试题分析：在图乙中找到t=1s时的位置，该质点正在向下振动，在图甲中由“前代后，后跟前”的规律可判断x = 0、x = 4m处的质元在向下振动，A对，故选A考点：考查振动图像与波动图像点评：本题难度较小，应从振动图像中找到1s时刻该质点的振动方向，再与波动图像进行对比9. 一个小球从距地面高度H处自由落下，与水平地面发生碰撞。

福建省惠安惠南中学高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示，用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别m A和m B的小球，分别带q A和q B的正电荷，悬点为O，当小球由于静电力作用张开一角度时，A球悬线与竖直线夹角为α，B 球悬线与竖直线夹角为β，则（）A．sinsinABmmβα=B．sinsinA BB Am qm qβα=C．sinsinABqqβα=D．两球接触后，再静止下来，两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β'，有sin sinsin sinααββ'='【答案】AD【解析】【分析】【详解】AB．如下图，对两球受力分析，根据共点力平衡和几何关系的相似比，可得Am g OPF PA=库，Bm g OPF PB=库由于库仑力相等，联立可得 A B m PB mPA= 由于sin cos OA PA αθ⋅=，sin cos OB PB βθ⋅=，代入上式可得 sin sin A B m m βα= 所以A 正确、B 错误；C ．根据以上分析，两球间的库仑力是作用力与反作用力，大小相等，与两个球带电量的多少无关，所以不能确定电荷的比例关系，C 错误；D ．两球接触后，再静止下来，两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β'，对小球A 、B 受力分析，根据上述的分析，同理，仍然有相同的关系，即sin sin A B m m βα'='联立可得sin sin sin sin ααββ'='D 正确。

故选AD 。

2．真空中，在x 轴上的坐标原点O 和x =50cm 处分别固定点电荷A 、B ，在x =10cm 处由静止释放一正点电荷p ，点电荷p 只受电场力作用沿x 轴方向运动，其速度与在x 轴上的位置关系如图所示。

下列说法正确的是（ ）A ．x =10cm 处的电势比x =20cm 处的电势高B ．从x =10cm 到x =40cm 的过程中，点电荷p 的电势能一定先增大后减小C ．点电荷A 、B 所带电荷量的绝对值之比为9：4D ．从x =10cm 到x =40cm 的过程中，点电荷p 所受的电场力先增大后减小【答案】AC【解析】【分析】【详解】A．点电荷p从x=10cm处运动到x=30cm处，动能增大，电场力对点电荷做正功，则点电荷所受的电场力方向沿+x轴方向，因此，从x=10cm到x=30cm范围内，电场方向沿+x轴方向，所以，x=10cm处的电势比x=20cm处的电势高，故A正确；B．点电荷p在运动过程中，只有电场力做功，电势能和动能之和保持不变，点电荷的动能先增大后减小，则其电势能先减小后增大，故B错误；C．从x=10cm到x=30cm范围内，点电荷p所受的电场力沿+x轴方向，从x=30cm到x=50cm范围内，点电荷p所受的电场力沿-x轴方向，所以，点电荷p在x=30cm处所受的电场力为零，则点电荷A、B对点电荷p的静电力大小相等，方向相反，故有22A BA BQ q Q qk kr r=其中r A=30cm，r B=20cm，所以，Q A：Q B=9：4，故C正确；D．点电荷x=30cm处所受的电场力为零，由电场力公式F=qE可知：x=30cm处的电场强度为零，所以从x=10cm到x=40cm的过程中，点电荷p所受的电场力一定先减小后增大，故D错误。

福建省泉州市惠安县惠南中学2020-2021学年高三物理期末试题含解析一、选择题：本题共5小题，每小题3分，共计15分．每小题只有一个选项符合题意1. 一艘船在静水中的速度为3m/s，今欲过一条宽为60 m的河,若已知水的流速为4 m/s,则船过河的最短时间为( )A.20sB. 15sC.12sD.因为水速大于船在静水中的速度,故船不能过到对岸参考答案：A2. 如图所示，一物体自倾角为θ的固定斜面上某一位置P处斜向上抛出，到达斜面顶端Q处时速度恰好变为水平方向，已知P、Q间的距离为L，重力加速度为g，则关于抛出时物体的初速度v0的大小及其与斜面间的夹角α，以下关系中正确的有A． B．C． D．参考答案：B3. 有一横截面为直角三角形的玻璃砖，a、b两束可见单色光从空气垂直斜面AC射向玻璃砖，两单色光在界面BC上的反射、折射情况如图所示。

由此可知：A．单色光a的光子能量比b的小B．单色光a在玻璃中的传播速度比b的小C．在空气中，a色光的波长比b色光长D．若a、b两单色光分别照到同一金属上都能产生光电效应，则单色光a逸出的光电子最大初动能比b的大参考答案：BD4. 下列叙述正确的是：A．牛顿做了著名的斜面实验，得出轻重物体自由下落一样快得结论B．法拉第发现了电流的磁效应，揭示电现象和磁现象之间的联系C．伽利略开创了科学实验之先河，他把科学的推理方法引入了科学研究D．惯性定律在任何参考性中都成立参考答案：C5. 下列说法中正确的是______A．布朗运动是分子无规则运动的反映 B．气体分子间距离减小时，分子间斥力增大，引力也增大C．导热性能各向同性的固体，一定不是单晶体 D．机械能不可能全部转化为内能参考答案：AB二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6. （4分）在阳光照射下，充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹。

彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射，再折射后形成的。

光的折射发生在两种不同介质的上，不同的单色光在同种均匀介质中不同。

福建高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名：___________ 分数：___________一、选择题1.磁感应强度，是用比值定义法的，与下列哪个物理量的表达式是不相同的物理方法：（ ）A ．电场强度B ．加速度C ．电阻D ．电容2.两个分别带有电荷量和+的相同金属小球（均可视为点电荷），固定在相距为的两处，它们间库仑力的大小为。

两小球相互接触后将其固定距离变为，则两球间库仑力的大小为 （ ）A ．B ．C ．D ．3.关于静电场和磁场的说法，正确的是（ ） A ．电场中某点的场强与试探电荷的电荷量成反比 B ．电场中场强越大的点，电势不一定越高C ．磁场磁感应强度的方向就是通电直导线的受力方向D ．电流产生磁场的磁感线是闭合的，条形磁铁磁场的磁感线不是闭合的4.额定电压为4.0V 的直流电动机的线圈电阻为1.0，正常工作时，电动机线圈每秒产生的热量为4.0J ，下列计算结果正确的是（ ）A ．电动机正常工作时的电流强度为2.0AB ．电动机正常工作时的输出功率为8.0WC ．电动机每秒将电能转化成机械能为16.0JD ．电动机正常工作时的输入功率为4.0W5.如图是回旋加速器示意图，其核心部分是两个D 形金属盒，两个完全相同的金属盒置于匀强磁场中，并分别与高频电源相连。

现分别加速氘核（q 1、m 1）和氦核（q 2、m 2）。

已知q 2=2q 1，m 2 =2m 1，下列说法中正确的是（ ）A ．它们的最大速度相同B ．它们的最大动能相同C ．仅增大高频电源的电压可增大粒子的最大动能D ．仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能6.如右图所示，把两个完全一样的环形线圈互相垂直地放置，它们的圆心位于一个共同点O 上，当通以相同大小的电流时，O 点处的磁感应强度与一个线圈单独产生的磁感应强度大小之比是( )A．1∶1B．∶1C．1∶D．2∶17.图中的实线表示电场线，虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹，粒子由M点向N点运动，可以判定（）A．粒子带负电，运动过程电势能减小B．粒子带负电，运动过程电势能增大C．粒子带正电，运动过程电势能减小D．粒子带正电，运动过程电势能增大的加速电场，经8.如右图所示，一个重力不计的带电粒子，从粒子源飘入（初速度很小，可忽略不计）电压为U1加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中心线射入，A、B板长为L，相距为d，电压为U。

福建高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名：___________ 分数：___________一、选择题1.有关磁场的下列叙述，正确的是（）A．磁感线越密的地方磁感应强度越大，磁通量也越大B．顺着磁感线的方向，磁感应强度越来越小C．安培力的方向一定与磁场方向垂直D．在回旋加速器中，磁场力使带电粒子的速度增大2.由法拉第电磁感应定律公式E=可知（）A．穿过线圈的磁通量φ越大，感应电动势E一定越大B．穿过线圈的磁通量改变量△φ越大，感应电动势E一定越大C．穿过线圈的磁通量变化率越大，感应电动势E一定越大D．穿过线圈的磁通量发生变化的时间△t越小，感应电动势E一定越大3.一带电粒子（不计重力）以一定速度垂直射入匀强磁场中，则不受磁场影响的物理量是（）A．速度B．加速度C．动能D．均受磁场影响4.关于电场力和洛伦兹力，下列说法中正确的是（）A．电荷只要在电场中就会受到电场力作用，电荷在磁场中，也一定会受到洛伦兹力的作用B．电场力对在其电场中的电荷一定会做功，而洛伦兹力对磁场中的电荷却不会做功C．电场力和与洛伦兹力一样，受力方向都在电场线或磁场线上D．只有运动电荷在磁场中才会受到洛伦兹力作用5.为了测量列车运行的速度和加速度大小，可采用如图甲所示的装置，它由一块安装在列车车头底部的强磁体和埋设在轨道地面的一组线圈及电流测量记录仪组成（测量记录仪未画出）．当列车经过线圈上方时，线圈中产生的电流被记录下来，P、Q为接测量仪器的端口．若俯视轨道平面磁场垂直地面向里（如图乙），则在列车经过测量线圈的过程中，流经线圈的电流方向为（）A．始终逆时针方向B．先顺时针，再逆时针方向C．先逆时针，再顺时针方向D．始终顺时针方向6.闭合线圈放在磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，因磁场变化而发生电磁感应现象，则（）A．穿过线圈的磁通量越大，产生的感应电动势越大B．穿过线圈的磁通量变化量越大，产生的感应电动势越大C．穿过线圈的磁通量变化率越大，产生的感应电动势越大D．穿过线圈的磁感线条数越多，产生的感应电动势越大7.1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言：存在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”.1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验，仪器的主要部分是一个由超导体组成的线圈，超导体的电阻为零，一个微弱的电动势就可以在超导线圈中引起感应电流，而且这个电流将长期维持下去，并不减弱，他设想，如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈，那么从上向下看，超导线圈上将出现（）A．先是逆时针方向的感应电流，然后是顺时针方向的感应电流B．先是顺时针方向的感应电流，然后是逆时针方向的感应电流C．顺时针方向持续流动的感应电流D．逆时针方向持续流动的感应电流8.一个按正弦规律变化的交变电流的i﹣t图象如图所示．下列说法中不正确的是（）A．该交流电的周期为T=0，02sB．该交变电流的频率f=50HzC．该交变电流的有效值I=20AD．该交变电流的最大值为I m=20A9.在图中，条形磁铁以速度v远离螺线管，螺线管中的感应电流的情况是（）A．穿过螺线管中的磁通量增加，产生感应电流B．穿过螺线管中的磁通量减少，产生感应电流C．穿过螺线管中的磁通量增加，不产生感应电流D．穿过螺线管中的磁通量减少，不产生感应电流10.如图所示，L是自感系数很大的线圈，其电阻几乎为零．A和B是两个完全相同的灯泡，下列说法中正确的是（）A．当开关S闭合瞬间，A灯先亮B灯后亮B．当开关S闭合瞬间，A灯比B灯亮C．当开关S断开瞬间，流经灯泡B的电流是由b到aD．当开关S断开瞬间，流经灯泡B的电流是由a到b11.如图所示，MN、PQ为同一水平面的两平行光滑导轨，导轨间有垂直于导轨平面的磁场，导体ab、cd与导轨有良好的接触并能滑动，当ab沿轨道向右滑时，则（）A．cd右滑B．cd不动C．cd左滑D．无法确定12.如图所示，在能够绕竖直轴自由转动的横杆两端，固定着A、B两个铝环，其中铝环A闭合，B不闭合，则（）A．当条形磁铁插入A环时，A环中产生感应电流同时远离磁铁B．当条形磁铁插入A环时，A环中产生感应电流同时靠近磁铁C．当条形磁铁插入B环时，B环中产生感应电流同时远离磁铁D．当条形磁铁插入B环时，B环中产生感应电流同时靠近磁铁13.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势如图所示，则（）A．t1时刻线圈通过中性面B．t2时刻线圈中磁通量最大C．t3时刻线圈中磁通量变化率最大D．t4时刻线圈中磁通量最大14.交流发电机在工作时的电动势为E=Esinωt，若将其电枢的转速提高1倍，其他条件不变，则其电动势变为（）A．E0sin2ωt B．2E0sin2ωt C．E0sin D．2E0sin15.如图所示的金属圆环放在匀强磁场中，将它从磁场匀速拉出来，下列哪个说法是正确的（）A．向左拉出和向右拉出，其感应电流方向相反B．不管从什么方向拉出，环中的感应电流方向总是顺时针的C．在此过程中感应电流大小不变D．在此过程中感应电流大小改变16.如图所示，光滑固定导轨m、n水平放置，两根导体棒p、q平行放于导轨上，形成一个闭合回路，当一条形磁铁从高处自由下落接近回路时（重力加速度为g）（）A．p、q将互相靠拢B．p、q将互相远离C．磁铁下落的加速度仍为gD．磁铁下落的加速度小于g17.以下说法中正确的是（）A．电感对交变电流有阻碍作用B．电感具有“通交流、隔直流，通高频，阻低频”的作用C．电容对交变电流有阻碍作用D．电容具有“通交流、隔直流，通高频，阻低频”的作用18.在物理学史上，奥斯特首先发现电流周围存在磁场．随后，物理学家提出“磁生电”的闪光思想．很多科学家为证实这种思想进行了十多年的艰苦研究，首先成功发现“磁生电”的物理学家是（）A．牛顿B．爱因斯坦C．法拉第D．霍金二、实验题1.如图为研究磁场对通电导线的作用力的实验，问：（1）若闭合开关，导体棒AB 受到的安培力方向（“向左”或“向右”）（2）如果向右滑动“滑动变阻器”触头，导体棒AB受到安培力方向（“反向”或“不变”），安培力大小（“变大”、“不变”或“变小”）2.在探究磁场中电流的产生条件时，做了如图的实验，填写观察到的实验现象．实验操作电流表的指针（填偏转或不偏转）1 接通开关瞬间2 接通开关，移动变阻器滑片3 接通开关，变阻器滑片不移动4 断开开关瞬间三、计算题1.一个线圈有100匝、面积为0.01m2，线圈的内电阻为0.5Ω，线圈两端接一个9.5Ω的电阻．线圈放在磁场中，已知磁场方向与线圈所在的平面垂直，在0.02S的时间内磁感应强度从0均匀增加到0.4T，求：（1）线圈的感应电动势多大？（2）电路中产生的电流多大？（3）线圈两端的电压多大？2.一台小型发电机产生的电动势随时间变化的规律图象如图甲所示．己知发电机线圈内阻为5Ω，外接一只电阻为95Ω的灯泡，如图乙所示，求：（1）写出发电机产生的感应电动势瞬时值e的表达式；（2）发电机线圈内阻1s内产生的焦耳热；（3）电压表的示数．福建高二高中物理月考试卷答案及解析一、选择题1.有关磁场的下列叙述，正确的是（）A．磁感线越密的地方磁感应强度越大，磁通量也越大B．顺着磁感线的方向，磁感应强度越来越小C．安培力的方向一定与磁场方向垂直D．在回旋加速器中，磁场力使带电粒子的速度增大【答案】C【解析】解：A、磁感线越密的地方磁感应强度越大，而磁通量：Φ=BScosθ，还要与线圈的面积、线圈与磁场之间的夹角有关，故A错误．B、磁感线越密的地方磁感应强度越大，与是否顺着磁感线的方向无关．故B错误；C、根据左手定则可知，安培力的方向一定与磁场方向垂直．故C正确．D、洛伦兹力只改变粒子运动的方向，不改变粒子速度的大小，在回旋加速器中，电场力使带电粒子的速度增大，故D错误．故选：C．【点评】该题考查到磁场的知识点比较多，解决本题的关键知道与磁通量相关的因素，以及知道磁感线和电场线的相同点和不同点，基础题．2.由法拉第电磁感应定律公式E=可知（）A．穿过线圈的磁通量φ越大，感应电动势E一定越大B．穿过线圈的磁通量改变量△φ越大，感应电动势E一定越大C．穿过线圈的磁通量变化率越大，感应电动势E一定越大D．穿过线圈的磁通量发生变化的时间△t越小，感应电动势E一定越大【答案】C【解析】解：由法拉第电磁感应定律可知；E=n，即E与磁通量的变化率成正比，即电动势取决于磁通量的变化快慢，故C正确，ABD错误；故选：C．【点评】在理解法拉第电磁感应定律时要注意区分Φ，△Φ，及三者间的关系，明确电动势只取决于磁通量的变化率，与磁通量及磁能量的变化量无关．3.一带电粒子（不计重力）以一定速度垂直射入匀强磁场中，则不受磁场影响的物理量是（）A．速度B．加速度C．动能D．均受磁场影响【解析】解：A、电子在磁场中做匀速圆周运动，速度的方向始终沿圆弧的切线方向，所以速度的方向吧变化的．故A错误；B、洛伦兹力的方向始终与速度的方向垂直，所以洛伦兹力的方向不断变化，则加速度的方向不断变化．故B错误．C、洛伦兹力的方向始终与速度的方向垂直，所以洛伦兹力只是改变了电子的运动方向，并没有改变速度的大小，磁场不会对电子做功，所以电子的动能不变，不受磁场的影响．故C正确，D错误．故选：C．【点评】不计重力的带电粒子在匀强磁场中运动，可分为三种情况：一是带电粒子平行于匀强磁场射入，此时带电粒子不受洛伦兹力作用，带电粒子做匀速直线运动．二是带电粒子垂直于匀强磁场射入，此时粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，洛伦兹力只是改变带电粒子的运动方向，不改变粒子的速度大小，即洛伦兹力不会对带电粒子做功．三是带电粒子与匀强磁场成一定的夹角射入匀强磁场，此时粒子做等距螺旋运动（洛伦兹力不做功）．4.关于电场力和洛伦兹力，下列说法中正确的是（）A．电荷只要在电场中就会受到电场力作用，电荷在磁场中，也一定会受到洛伦兹力的作用B．电场力对在其电场中的电荷一定会做功，而洛伦兹力对磁场中的电荷却不会做功C．电场力和与洛伦兹力一样，受力方向都在电场线或磁场线上D．只有运动电荷在磁场中才会受到洛伦兹力作用【答案】D【解析】解：A、电荷只要在电场中就会受到电场力作用，运动电荷在磁场中，与磁场方向平行，不会受到洛伦兹力的作用，故A错误，B、当电场力与电荷的速度方向相垂直时，则电场力对在其电场中的电荷不会做功，而洛伦兹力对磁场中的电荷不会做功，故B错误；C、电场力与电场线某点切线方向平行，洛伦兹力与磁场线相互垂直，故C错误；D、只有运动电荷在磁场中才可能受到洛伦兹力作用，故D正确；故选：D【点评】考查电场力、洛伦兹力与电场线及磁场线的方向关系，掌握左手定则，注意与右手定则的区别，理解洛伦兹力产生的条件．5.为了测量列车运行的速度和加速度大小，可采用如图甲所示的装置，它由一块安装在列车车头底部的强磁体和埋设在轨道地面的一组线圈及电流测量记录仪组成（测量记录仪未画出）．当列车经过线圈上方时，线圈中产生的电流被记录下来，P、Q为接测量仪器的端口．若俯视轨道平面磁场垂直地面向里（如图乙），则在列车经过测量线圈的过程中，流经线圈的电流方向为（）A．始终逆时针方向B．先顺时针，再逆时针方向C．先逆时针，再顺时针方向D．始终顺时针方向【答案】C【解析】解：在列车经过线圈的上方时，由于列车上的磁场的方向向下，所以线圈内的磁通量方向向下，先增大后减小，根据楞次定律可知，线圈中的感应电流的方向为先逆时针，再顺时针方向．故选：C．【点评】本题综合考查了楞次定律、切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律以及运动学公式，综合性较强，要加强这方面题型的训练．6.闭合线圈放在磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，因磁场变化而发生电磁感应现象，则（）A．穿过线圈的磁通量越大，产生的感应电动势越大B．穿过线圈的磁通量变化量越大，产生的感应电动势越大C．穿过线圈的磁通量变化率越大，产生的感应电动势越大D．穿过线圈的磁感线条数越多，产生的感应电动势越大【解析】解：由法拉第电磁感应定律可知，感应电动势E=n，即感应电动势与线圈匝数有关；同时可知，感应电动势与磁通量的变化率有关，磁通量变化越快，感应电动势越大，穿过线圈的磁通量大，但若所用的时间长，则电动势可能小，故ABD错误，C正确；故选C．【点评】感应电动势取决于穿过线圈的磁通量的变化快慢，在理解该定律时要注意区分磁通量、磁通量的变化量及磁通量变化率三者间区别及联第．7.1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言：存在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”.1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验，仪器的主要部分是一个由超导体组成的线圈，超导体的电阻为零，一个微弱的电动势就可以在超导线圈中引起感应电流，而且这个电流将长期维持下去，并不减弱，他设想，如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的超导线圈，那么从上向下看，超导线圈上将出现（）A．先是逆时针方向的感应电流，然后是顺时针方向的感应电流B．先是顺时针方向的感应电流，然后是逆时针方向的感应电流C．顺时针方向持续流动的感应电流D．逆时针方向持续流动的感应电流【答案】D【解析】解：若N磁单极子穿过超导线圈的过程中，当磁单极子靠近线圈时，穿过线圈中磁通量增加，且磁场方向从上向下，所以由楞次定律可知，感应磁场方向：从上向下看，再由右手螺旋定则可确定感应电流方向逆时针；当磁单极子远离线圈时，穿过线圈中磁通量减小，且磁场方向从下向上，所以由楞次定律可知，感应磁场方向：从下向上，再由右手螺旋定则可确定感应电流方向逆时针．因此线圈中产生的感应电流方向不变．D正确．故选：D．【点评】考查右手螺旋定则、楞次定律，及磁单极子的特征．同时注意磁体外部的感应线是从N极射出，射向S 极．8.一个按正弦规律变化的交变电流的i﹣t图象如图所示．下列说法中不正确的是（）A．该交流电的周期为T=0，02sB．该交变电流的频率f=50HzC．该交变电流的有效值I=20AD．该交变电流的最大值为I m=20A【答案】C【解析】解：A、题中图象描述的是电流随时间的变化关系，周期为0.02s，故A正确；B、频率与周期为倒数关系；频率为50Hz；故B正确；C由图可知，该交流电的峰值是20A，有效值为=10A；故C错误；D正确；本题选错误的；故选：C．【点评】明确交流电图象的物理意义，正确根据图象获取有关交流电的信息是交流电中的基本要求，要重点把握．9.在图中，条形磁铁以速度v远离螺线管，螺线管中的感应电流的情况是（）A．穿过螺线管中的磁通量增加，产生感应电流B．穿过螺线管中的磁通量减少，产生感应电流C．穿过螺线管中的磁通量增加，不产生感应电流D．穿过螺线管中的磁通量减少，不产生感应电流【答案】B【解析】解：条形磁铁从左向右远离螺线管的过程中，穿过线圈的原磁场方向向下，且磁通量在减小，所以能产生感应电流．故选：B．【点评】根据产生感应电流的条件判断线圈中是否有感应电流产生是电磁感应中的基本要求，要把握实质问题，不要受其它条件的干扰．10.如图所示，L是自感系数很大的线圈，其电阻几乎为零．A和B是两个完全相同的灯泡，下列说法中正确的是（）A．当开关S闭合瞬间，A灯先亮B灯后亮B．当开关S闭合瞬间，A灯比B灯亮C．当开关S断开瞬间，流经灯泡B的电流是由b到aD．当开关S断开瞬间，流经灯泡B的电流是由a到b【答案】C【解析】解：A、B、电键S闭合瞬间，线圈L对电流有阻碍作用，则相当于灯泡A与B串联，因此同时亮，且亮度相同，稳定后B被短路熄灭，故A错误，B错误；C、D、稳定后当电键K断开后，A马上熄灭，由于自感，线圈中的电流只能慢慢减小，其相当于电源左端为高电势，与灯泡B构成闭合回路放电，流经灯泡B的电流是由b到a，B闪一下再熄灭，故C正确，D错误；故选：C．【点评】对于自感现象，是特殊的电磁感应现象，应用楞次定律和法拉第电磁感应定律进行理解，注意线圈的电阻不计是解题的关键．11.如图所示，MN、PQ为同一水平面的两平行光滑导轨，导轨间有垂直于导轨平面的磁场，导体ab、cd与导轨有良好的接触并能滑动，当ab沿轨道向右滑时，则（）A．cd右滑B．cd不动C．cd左滑D．无法确定【答案】A【解析】解：假设导轨间有垂直于导轨平面向上的磁场，当ab沿轨道向右滑时，向上的磁通量减少时，感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同，即向上；所以电流从d流向c，由左手定则可以判断cd所受安培力向右，所以cd右滑，故A正确．再假设导轨间有垂直于导轨平面向下的磁场，当ab沿轨道向右滑时，向下的磁通量减少时，感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同，即向下；所以电流从c流向d，由左手定则可以判断cd所受安培力向右，所以cd右滑．所以受力与磁场方向无关．故选：A【点评】楞次定律可以从不同角度理解：从原磁通量的变化看增反减同；从磁体和导体的相对运动看来斥去留；对阻碍两个字含义的理解“阻碍”不是“阻止”，更不是“相反”，而是“延缓”的意思．12.如图所示，在能够绕竖直轴自由转动的横杆两端，固定着A、B两个铝环，其中铝环A闭合，B不闭合，则（）A ．当条形磁铁插入A 环时，A 环中产生感应电流同时远离磁铁B ．当条形磁铁插入A 环时，A 环中产生感应电流同时靠近磁铁C ．当条形磁铁插入B 环时，B 环中产生感应电流同时远离磁铁D ．当条形磁铁插入B 环时，B 环中产生感应电流同时靠近磁铁【答案】A【解析】解：由题意可知，A 环闭合，B 环不闭合；A 、当条形磁铁插入A 环时，A 环中产生感应电流，从而阻碍磁通量的增加，所以会远离磁铁，故A 正确，B 错误；C 、当条形磁铁插入B 环时，B 环中不会产生感应电流，则磁铁不会转动，故CD 错误；故选：A ．【点评】本题难度不大，是一道基础题，知道感应电流产生的条件，分析清楚图示情景即可正确解题，注意学会使用楞次定律的相对运动来解题．13.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势如图所示，则（ ）A ．t 1时刻线圈通过中性面B ．t 2时刻线圈中磁通量最大C ．t 3时刻线圈中磁通量变化率最大D ．t 4时刻线圈中磁通量最大【答案】A【解析】解：A 、t 1时刻感应电动势为零，磁通量最大，线圈通过中性面．故A 正确．B 、t 2时刻感应电动势最大，线圈平面与中性面垂直，线圈中磁通量最小．故B 错误．C 、t 3时刻感应电动势为零，则磁通量变化率也为零．故C 错误．D 、t 4时刻线圈中感应电动势最大，磁通量变化率最大，磁通量最小．故D 错误．故选：A ．【点评】本题考查正弦交变电流产生过程中磁通量与感应电流、感应电动势及位置之间的关系，基本题．14.交流发电机在工作时的电动势为E=E 0sinωt ，若将其电枢的转速提高1倍，其他条件不变，则其电动势变为（ ）A ．E 0sin2ωtB ．2E 0sin2ωtC ．E 0sinD ．2E 0sin【答案】B【解析】解：感应电动势的瞬时值表达式为e=E 0sinωt ，当将其电枢的转速提高一倍时，E 0和ω都增加一倍，其表达式变为：e′=2E 0sin2ωt ．故选：B ．【点评】本题考查考虑问题要全面，e=E 0sinωt 式中E 0和ω都与转速成正比，不能简单认为表达式是E 0sin2ωt ．15.如图所示的金属圆环放在匀强磁场中，将它从磁场匀速拉出来，下列哪个说法是正确的（ ）A ．向左拉出和向右拉出，其感应电流方向相反B ．不管从什么方向拉出，环中的感应电流方向总是顺时针的C ．在此过程中感应电流大小不变D ．在此过程中感应电流大小改变【答案】BD【解析】解：AB、不管沿什么将线圈拉出磁场，穿过线圈的磁通量都减小，根据楞次定律判断可知，线圈中感应电流的方向都是沿顺时针方向．故B正确，A错误．CD、感应电流的大小与感应电动势有关，而感应电动势与线圈移动的速度有关，由于移动过程中有效的切割长度先增大后减小，则感应电动势也先增大后减小，感应电流先增大后减小．故C错误，D正确．故选：BD．【点评】本题是楞次定律和E=BLv的应用，注意公式E=BLv中L是有效的切割长度．16.如图所示，光滑固定导轨m、n水平放置，两根导体棒p、q平行放于导轨上，形成一个闭合回路，当一条形磁铁从高处自由下落接近回路时（重力加速度为g）（）A．p、q将互相靠拢B．p、q将互相远离C．磁铁下落的加速度仍为gD．磁铁下落的加速度小于g【答案】AD【解析】解：A、B当一条形磁铁从高处下落接近回路时，穿过回路的磁通量增加，根据楞次定律：感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化，可知，P、Q将互相靠拢，回路的面积减小一点，使穿过回路的磁场减小一点，起到阻碍原磁通量增加的作用．故A正确，B错误．C、D由于磁铁受到向上的磁场力作用，所以合力小于重力，磁铁的加速度一定小于g．故C错误，D正确．故选：AD【点评】本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向，抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键．17.以下说法中正确的是（）A．电感对交变电流有阻碍作用B．电感具有“通交流、隔直流，通高频，阻低频”的作用C．电容对交变电流有阻碍作用D．电容具有“通交流、隔直流，通高频，阻低频”的作用【答案】ACD【解析】解：A、电感对电流的影响是：通直流、阻交流；因为直流通过线圈时不产生感应电动势，对电流没有阻碍作用．而交流通过线圈时，产生感应电动势，对电流有阻碍作用，感抗与交流的频率成正比，则电感对交流的影响可概括为“通低频、阻高频”．故A正确，B错误．C、电容对电流的影响可概括为“隔直流、通交流”，因为电容器两板间有电介质或真空，容抗与交流的频率成反比，则电容对交流的影响可概括为“通高频、阻低频”，电容对交流电也有一定的阻碍作用；故CD正确；故选：ACD．【点评】对于电容和电感对交流的影响可以根据感抗和容抗的公式，在理解的基础上进行记忆．属于常规题18.在物理学史上，奥斯特首先发现电流周围存在磁场．随后，物理学家提出“磁生电”的闪光思想．很多科学家为证实这种思想进行了十多年的艰苦研究，首先成功发现“磁生电”的物理学家是（）A．牛顿B．爱因斯坦C．法拉第D．霍金【答案】C【解析】解：1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，即电生磁的现象，英国科学法拉第坚信电与磁是紧密联系的，经过十多年的艰苦研究，于1831年发现了电磁感应现象，即磁生电的现象，故C正确，ABD错误．故选：C．【点评】对于物理学上重大的发现和著名理论，要加强记忆，这是高考考查内容之一．二、实验题。

福建高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名：___________ 分数：___________一、选择题1.关于点电荷的说法，正确的是（）A．带电体能否看成点电荷，是看它的形状和大小对相互作用力的影响是否能忽略不计B．点电荷一定是电量很小的电荷C．体积很大的带电体一定不能看作点电荷D．只有体积很小的带电体，才能作为点电荷2.下列对物体带电现象的叙述正确的是A．经过摩擦使某物体带负电，那么该物体在摩擦过程中产生了额外的电子B．某物体带电量有可能为3.3×10-19CC．电荷相互中和是电荷完全消失的现象D．物体所带电量是元电荷的整数倍3.将一束塑料包扎带一端打结，另一端撕成细条后，用手迅速捋细条，观察到细条散开现象的分析中，正确的是（）A．撕成细条后，由于空气浮力使细条散开B．撕成细条后，所受重力减小，细条自然松散C．由于摩擦起电，细条带同种电荷，相互排斥散开D．细条之间相互感应起电，相互排斥散开4.在医疗手术中，为防止麻醉剂乙醚爆炸，地砖要用导电材料制成，医生护士要穿由导电材料制成的鞋子和棉布外套，一切设备要良好接地，甚至病人身体也要良好接地，这样做是为了A．消除静电B．除菌消毒C．应用静电D．防止漏电5.下列静电学公式中F、q、E、U、r和d分别表示静电力、电荷量、场强、电势差以及距离．①；②；③；④U＝Ed.以下叙述正确的是（）A．它们都只对点电荷或点电荷的场才成立B．①②③只对电荷或点电荷的场成立，④只对匀强电场才成立C．①②只对点电荷成立，③对任何电场都成立，④只对匀强电场才成立D．①②只对点电荷成立，③④对任何静电场都成立6.用两节相同的电池分别给两个原来不带电的电容器和充电，已知＜．当达到稳定状态时，两电容器每板的带电量分别为和，则A．＞B．＜C．＝D．无法确定与的大小关系7.如图所示，实线表示电场线，虚线表示带电粒子运动的轨迹．带电粒子只受电场力的作用，运动过程中电势能逐渐增大，它运动到b 处时的运动方向与受力方向可能的是（ ）A ．B ．C ．D ．8.有一电场的电场线如图所示。

福建高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名：___________ 分数：___________一、选择题1.以下说法正确的是（）A．安培发现了磁生电现象，并总结出了右手定则B．家用电磁炉工作原理与涡流有关，运用了电磁感应规律C．由楞次定律可知，感应电流产生的磁场一定与原磁场方向相反D．通过线圈的电流变化越快，该线圈自感系数就越大，产生的感应电动势越强2.根据所学知识判断图中正确的是（）A．B．C．D．3.如图所示，当电流通过线圈时，磁针将发生偏转，以下判断正确的是（）A．当线圈内通以顺时针方向的电流时，磁针N极转向读者B．当线圈内通以逆时针方向的电流时，磁针S极转向读者C．当磁针N极转向读者时，线圈中的电流方向沿逆时针方向D．不管磁针如何偏转，线圈中的电流方向总是顺时针4.穿过某线圈的滋通量随时间变化的关系，如图所示，在下列各个时刻，线圈中感应电动势最小的是（）A．1s末B．3s末C．4s末D．8s末5.如图所示，螺线管采用双线绕法．条形磁铁从上方插入的过程，关于电阻R上产生的感应电电流说法正确的是（）A．感应电流的方向a流向bB．感应电流的方向b流向aC．没有感应电流产生D．有感应电流产生，但方向无法确定6.一长方形金属块放在匀强磁场中，将金属块通以电流，磁场方向和电流方向如图所示，则金属块两表面M 、N 的电势高低情况是（ ）A ．φM =φNB ．φM ＞φNC ．φM ＜φND ．无法比较7.纸面内两个半径均为R 的圆相切于O 点，两圆形区域内分别存在垂直纸面的匀强磁场，磁感应强度大小相等、方向相反，且不随时间变化．一长为2R 的导体杆OA 绕过O 点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转，角速度为ω，t=0时，OA 恰好位于两圆的公切线上，如图所示．若选取从O 指向A 的电动势为正，下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图象可能正确的是（ ）A ．B ．C ．D ．8.有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ，I 中的磁感应强度是Ⅱ中的k 倍，两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动．与Ⅰ中运动的电子相比，Ⅱ中的电子（ ）A ．运动轨迹的半径是Ⅰ中的k 倍B ．加速度的大小是Ⅰ中的k 倍C ．做圆周运动的周期是Ⅰ中的k 倍D ．做圆周运动的角速度是Ⅰ中的k 倍9.回旋加速器的原理如图所示，它由两个铜质D 形盒D 1、D 2构成，其间留有空隙，下列说法正确的是（ ）A ．离子从电场中获得能量B ．离子从磁场中获得能量C ．只增大空隙间的距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能D ．只增大D 形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能10.如图所示，在半径为R 的圆形区域内充满磁感应强度为B 的匀强磁场，MN 是一竖直放置的感光板．从圆形磁场最高点P 垂直磁场射入大量的带正电、电荷量为q 、质量为m 、速度为v 的粒子，不考虑粒子间的相互作用力及重力，关于这些粒子的运动以下说法正确的是（）A．只要对着圆心入射，出射后均可垂直打在MN上B．对着圆心入射的粒子，其出射方向的反向延长线一定过圆心C．对着圆心入射的粒子，速度越大在磁场中通过的弧长越长，时间也越长D．只要速度满足，沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上11.如图所示，abcd为水平放置的平行“匸”形光滑金属导轨，间距为l，导轨间有垂直与导轨平面的匀强磁场，磁感应强度大小为B，导轨电阻不计．已知金属杆MN倾斜放置，与导轨成θ角，单位长度的电阻为r，保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动（金属杆滑动过程中与导轨接触良好）．则下列说法中错误的是（）A．电路中感应电动势的大小为B．电路中感应电流的大小为C．金属杆所受安培力的大小为D．金属杆的热功率为二、实验题某学生实验小组利用如图丁所示电路，测量多用电表内电池的电动势和“×1k”欧姆挡内部电路的总电阻．使用的器材有：A．多用电表；B．电压表：量程5V，内阻十几千欧；C．滑动变阻器：最大阻值5kΩ；D．导线若干．（1）将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡，再将红表笔和黑表笔，将指针调至零刻度．（2）将图中多用电表的红表笔和（填“1”或“2”）端相连，黑表笔连接另一端．（3）将滑动变阻器的滑片调到适当位置，使多用电表及电压表的示数如图甲、乙所示，则多用电表欧姆档和电压表的度数分别为kΩ和 V．（4）调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零．此时多用电表和电压表的读数分别为12kΩ和4.00V．从测量数据可知，电压表的内阻为kΩ．（5）多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路，如图丙所示．根据前面的实验数据计算可得，此多用电表内电池的电动势为 V，“×1k”欧姆挡内部电路的总电阻为kΩ．三、计算题1.如图所示，光滑平行金属导轨与水平面间的倾角为θ，导轨电阻不计，与阻值为R的定值电阻相连，磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面，有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行斜面的大小为v的初速度向上运动，最远到达a′b′的位置，滑行的距离为s，导体棒内阻不计，试求：（1）上滑过程中导体棒受到的最大加速度；（2）上滑到a′b′过程中电阻R产生的热量；（3）导体棒下滑过程的最大速度．（设导轨足够长）2.静止于A处的离子，经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器，并从P点垂直CF进入矩形区域的有界匀强磁场．静电分析器通道内有均匀辐射分布的电场，已知圆弧虚线的半径为R，其所在处场强为E、方向如图所示；离子质量为m、电荷量为q；、，磁场方向垂直纸面向里；离子重力不计．（1）求加速电场的电压U；（2）若离子能最终打在QF上，求磁感应强度B的取值范围．3.如图所示，足够长的光滑平行金属导轨ef和gh水平放置且相距L，在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环，两圆环面平行且竖直．在水平导轨和圆环上各放有一根质量为m，电阻为R与导轨垂直的金属杆ab、cd，其余电阻不计．整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中．当用水平向右的恒力F=mg拉细杆ab，并最终达到匀速运动时，杆cd恰好静止在圆环上某处，试求：（1）杆ab做匀速运动时，回路中的感应电流的大小和方向；（2）杆ab做匀速运动时的速度；（3）杆cd静止的位置距圆环最低点的高度．4.如图（甲）所示，在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场，右侧有一个以点（3L，0）为圆心、半径为L的圆形区域，圆形区域与x轴的交点分别为M、N．现有一质量为m，带电量为e的电子，从y轴上的A点以速度v沿x轴正方向射入电场，飞出电场后从M点进入圆形区域，速度方向与x轴夹角为30°．此时在圆形区域加如图（乙）所示周期性变化的磁场，以垂直于纸面向外为磁场正方向），最后电子运动一段时间后从N飞出，速度方向与进入磁场时的速度方向相同（与x轴夹角也为30°）．求：（1）电子进入圆形磁场区域时的速度大小；（2）0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小；的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式．（3）写出圆形磁场区域磁感应强度B福建高二高中物理月考试卷答案及解析一、选择题1.以下说法正确的是（）A．安培发现了磁生电现象，并总结出了右手定则B．家用电磁炉工作原理与涡流有关，运用了电磁感应规律C．由楞次定律可知，感应电流产生的磁场一定与原磁场方向相反D．通过线圈的电流变化越快，该线圈自感系数就越大，产生的感应电动势越强【答案】B【解析】依据物理学的发展史和各个物理学家的贡献可以判定各个选项．解：A、安培总结了磁场对电流的作用力规律，没有发现电磁感应的规律，故A错误；B、家用电磁炉工作原理与涡流有关，运用了电磁感应规律，故B正确；C、楞次定律告诉我们感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，说明感应电流的方向与原磁场方向有关，不一定相反，故C错误；D、自感系数与电流无关，是线圈本身属性，故D错误．故选：B．【点评】要熟记课本上的物理学史内容，包括课后阅读材料，多了解物理学的发展史，体会人类探究真理的艰辛．2.根据所学知识判断图中正确的是（）A．B．C．D．【答案】A【解析】根据左手定则判断电流所受的安培力方向；根据左手定则判断运动电荷所受的洛伦兹力方向；正电荷所受电场力方向与电场强度的方向相同；根据右手螺旋定则判断通电螺线管周围的磁场方向．解：A、根据左手定则知，电流所受的安培力方向竖直向下．故A正确．B、根据左手定则知，运动电荷所受的洛伦兹力方向竖直向上．故B错误．C、正电荷所受电场力方向与电场强度的方向相同．故C错误．D、根据右手螺旋定则，螺线管外部上面的磁场方向为从左向右，则小磁针N极指向右．故D错误．故选：A．【点评】解决本题的关键掌握左手定则判断安培力、洛伦兹力方向，用右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向，不3.如图所示，当电流通过线圈时，磁针将发生偏转，以下判断正确的是（）A．当线圈内通以顺时针方向的电流时，磁针N极转向读者B．当线圈内通以逆时针方向的电流时，磁针S极转向读者C．当磁针N极转向读者时，线圈中的电流方向沿逆时针方向D．不管磁针如何偏转，线圈中的电流方向总是顺时针【答案】C【解析】一个通电线圈也有N极和S极，也按照安培定则判断，纸里是线圈的N极，纸外是线圈的S极．线圈外部的磁场是从线圈的N极出来回到S极，线圈内部的磁场是从线圈的S极出来回到N极．磁场中该点的磁体N极受到磁力方向和该点的磁场方向相同．解：安培定则：用右手握着通电线圈，四指指向电流的方向，大拇指所指的方向是通电线圈的N极．A、当线圈通以沿顺时针方向的电流时，根据安培定则知，纸里是通电线圈的N极，纸外是通电线圈的S极．通电线圈内部的磁场是从S极出来回到N极，小磁针在通电螺线管的内部，小磁针N极受到的磁力和磁场方向相同，小磁针N极垂直指向纸里．故A错误；B、当线圈通以沿逆时针方向的电流时，根据安培定则知，纸里是通电线圈的S极，纸外是通电线圈的N极．通电线圈内部的磁场是从S极出来回到N极，小磁针在通电线圈的内部，小磁针N极受到的磁力和磁场方向相同，小磁针N极垂直指向纸外，故B错误；CD、由B的分析可知，当磁针N极指向读者，线圈中电流沿逆时针方向．故C正确，D错误．故选：C．【点评】通电线圈内部的磁场方向和通电线圈外部的磁场方向不同．通电线圈内部的磁场从S极出来回到N极；通电线圈外部的磁场从N极出来回到S极．4.穿过某线圈的滋通量随时间变化的关系，如图所示，在下列各个时刻，线圈中感应电动势最小的是（）A．1s末B．3s末C．4s末D．8s末【答案】D【解析】根据法拉第电磁感应定律，哪一段时间内磁通量变化率最小，则产生的感应电动势最小．解：图线斜率表示磁通量的变化率，根据法拉第电磁感应定律知，在5﹣10s内磁通量与时间的图线斜率最小，则磁通量变化率最小，感应电动势最小．故D正确，A、B、C错误．故选：D．【点评】解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律，知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比．5.如图所示，螺线管采用双线绕法．条形磁铁从上方插入的过程，关于电阻R上产生的感应电电流说法正确的是（）A．感应电流的方向a流向bB．感应电流的方向b流向aC．没有感应电流产生D．有感应电流产生，但方向无法确定【答案】C【解析】根据安培定则判断双线绕法的通电线圈产生的磁场方向关系，分析线圈磁通量的变化，再判断是否有感应解：穿过采用双线绕法的通电线圈，相邻并行的导线中电流方向相反，根据安培定则可知，它们产生的电动势方向相反，在空中同一点磁场抵消，则对线圈来说，磁通量为零，则不会产生感应电流，故C正确，ABD错误；故选：C．【点评】本题中线圈采用双线并行绕法是消除自感的一种方式．可用安培定则加深理解．基础题．6.一长方形金属块放在匀强磁场中，将金属块通以电流，磁场方向和电流方向如图所示，则金属块两表面M、N的电势高低情况是（）A．φM=φN B．φM＞φN C．φM＜φN D．无法比较【答案】C【解析】金属块中的载流子是自由电子，电子运动方向与电流方向相反，根据左手定则判断电子的受力方向，得到累积电荷的分别情况即可．解：金属块中的载流子是自由电子，电子运动方向与电流方向相反，故电子向左移动；根据左手定则，电子受到的洛伦兹力向上，故上极板累积电荷带负电，下极板累积电荷带正电；故下极板电势高，即φM ＜φN；故选C．【点评】本题关键明确金属块中的载流子是自由电子，根据左手定则判断出累积电荷的分布情况即可判断电势高低．7.纸面内两个半径均为R的圆相切于O点，两圆形区域内分别存在垂直纸面的匀强磁场，磁感应强度大小相等、方向相反，且不随时间变化．一长为2R的导体杆OA绕过O点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转，角速度为ω，t=0时，OA恰好位于两圆的公切线上，如图所示．若选取从O指向A的电动势为正，下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图象可能正确的是（）A．B．C．D．【答案】C【解析】根据右手定则判断方向，然后根据分析大小变化即可做出选择．解：由右手定则可判，开始时感应电动势为正，故D错误；设经时间t导体杆转过的角度为α，则α=ωt，导体杆有效切割长度为L=2Rsinωt．由可知，E=2BR2ωsin2ωt，B、R、ω不变，切割的有效长度随时间先增大后减小，且做非线性、非正弦的变化，经半个周期后，电动势的方向反向，故ABD错误，C正确；故选：C【点评】电磁感应与图象的结合问题，近几年高考中出现的较为频繁，在解题时涉及的内容较多，同时过程也较为复杂；故在解题时要灵活，可以先利用右手定则或楞次定律判断方向排除法，在选择其他合适的解法等解答．8.有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ，I中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍，两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动．与Ⅰ中运动的电子相比，Ⅱ中的电子（）A．运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍B．加速度的大小是Ⅰ中的k倍C ．做圆周运动的周期是Ⅰ中的k 倍D ．做圆周运动的角速度是Ⅰ中的k 倍【答案】AC【解析】电子在磁场中做的圆周运动，洛伦兹力作为向心力，根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可． 解：设Ⅱ中的磁感应强度为B ，则Ⅰ中的磁感应强度为kB ，A 、根据电子在磁场中运动的半径公式r=可知，Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为，Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为，所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k 倍，所以A 正确；B 、电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力，所以电子的加速度的大小为a=，所以Ⅰ中的电子加速度的大小为，Ⅱ中的电子加速度的大小为，所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍，所以B 错误；C 、根据电子在磁场中运动的周期公式T=可知，Ⅰ中的电子运动周期为，Ⅱ中的电子运动周期为，所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k 倍，所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k 倍，所以C 正确；D 、做圆周运动的角速度ω=，所以Ⅰ中的电子运动角速度为，Ⅱ中的电子运动角速度为，在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍，所以D 错误；故选：AC ．【点评】本题是对粒子在磁场中做圆周运动的基本考查，解决本题的关键是抓住洛伦兹力作为向心力，根据向心力的不同的公式来分析不同的关系，记住平时的得出的结论可以快速的分析问题．9.回旋加速器的原理如图所示，它由两个铜质D 形盒D 1、D 2构成，其间留有空隙，下列说法正确的是（ ）A ．离子从电场中获得能量B ．离子从磁场中获得能量C ．只增大空隙间的距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能D ．只增大D 形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能【答案】AD【解析】离子由加速器的中心附近进入加速器，而从边缘离开加速器；洛伦兹力并不做功，而电场力对离子做正功，可知离子能从电场获得能量．当离子在磁场中圆周运动的半径等于D 形盒半径时，速度最大，动能最大，根据洛伦兹力充当向心力，列式得到最大动能的表达式，再进行分析增加最大动能的方法．解：A 、离子每次通过D 形盒D 1、D 2间的空隙时，电场力做正功，动能增加，所以离子从电场中获得能量．故A 正确．B 、离子在磁场中受到的洛伦兹力不做功，不能改变离子的动能，所以离子不能从磁场中获得能量．故B 错误．C 、D 设D 形盒的半径为R ，当离子圆周运动的半径等于R 时，获得的动能最大，则由Bqv=m可得：v=，则最大动能E km =mv 2=．可见，最大动能与加速电压无关，增大D 形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的最大动能．故C 错误，D 正确．故选：AD ．【点评】回旋加速器是利用磁场中的圆周运动使离子反复加速的，加速电场的强弱不会影响最后的动能，但金属盒的半径制约了最大动能，达到最大半径后，粒子无法再回到加速电场继续加速．10.如图所示，在半径为R 的圆形区域内充满磁感应强度为B 的匀强磁场，MN 是一竖直放置的感光板．从圆形磁场最高点P 垂直磁场射入大量的带正电、电荷量为q 、质量为m 、速度为v 的粒子，不考虑粒子间的相互作用力及重力，关于这些粒子的运动以下说法正确的是（）A．只要对着圆心入射，出射后均可垂直打在MN上B．对着圆心入射的粒子，其出射方向的反向延长线一定过圆心C．对着圆心入射的粒子，速度越大在磁场中通过的弧长越长，时间也越长D．只要速度满足，沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上【答案】BD【解析】带电粒子射入磁场后做匀速圆周运动，对着圆心入射，必将沿半径离开圆心，根据洛伦兹力充当向心力，求出v=时轨迹半径，确定出速度的偏向角．对着圆心入射的粒子，速度越大在磁场中通过的弧长越长，轨迹对应的圆心角越小，即可分析时间关系．解：A、对着圆心入射的粒子，出射后不一定垂直打在MN上，与粒子的速度有关．故A错误．B、带电粒子的运动轨迹是圆弧，根据几何知识可知，对着圆心入射的粒子，其出射方向的反向延长线也一定过圆心．故B正确．C、对着圆心入射的粒子，速度越大在磁场中轨迹半径越大，弧长越长，轨迹对应的圆心角越小，由t=T知，运动时间t越小．故C错误．D、速度满足v=时，轨道半径r==R，入射点、出射点、O点与轨迹的圆心构成菱形，射出磁场时的轨迹半径与最高点的磁场半径平行，粒子的速度一定垂直打在MN板上，故D正确．故选：BD．【点评】本题要抓住粒子是圆弧，磁场的边界也是圆弧，利用几何知识分析出射速度与入射速度方向的关系，确定出轨迹的圆心角，分析运动时间的关系．11.如图所示，abcd为水平放置的平行“匸”形光滑金属导轨，间距为l，导轨间有垂直与导轨平面的匀强磁场，磁感应强度大小为B，导轨电阻不计．已知金属杆MN倾斜放置，与导轨成θ角，单位长度的电阻为r，保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动（金属杆滑动过程中与导轨接触良好）．则下列说法中错误的是（）A．电路中感应电动势的大小为B．电路中感应电流的大小为C．金属杆所受安培力的大小为D．金属杆的热功率为【答案】ACD【解析】根据E=BLv，L是有效的切割长度，求解感应电动势．根据闭合电路欧姆定律求感应电流的大小．由F=BIL求安培力，由功率公式求解金属杆的热功率．解：A、电路中感应电动势为：E=B sinα•v=Blv，故A错误．B、电路中感应电流的大小为：I==，故B正确．C、金属杆所受安培力的大小为：F=BI•=，故C错误．D、金属杆的热功率为：P=EI=，故D错误．本题选择不正确的，故选：ACD【点评】本题考查导体切割磁感线中的电动势和安培力公式的应用，要注意明确E=BLv和F=BIL均为导轨宽度，即导线的有效切割长度．二、实验题某学生实验小组利用如图丁所示电路，测量多用电表内电池的电动势和“×1k”欧姆挡内部电路的总电阻．使用的器材有：A．多用电表；B．电压表：量程5V，内阻十几千欧；C．滑动变阻器：最大阻值5kΩ；D．导线若干．（1）将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡，再将红表笔和黑表笔，将指针调至零刻度．（2）将图中多用电表的红表笔和（填“1”或“2”）端相连，黑表笔连接另一端．（3）将滑动变阻器的滑片调到适当位置，使多用电表及电压表的示数如图甲、乙所示，则多用电表欧姆档和电压表的度数分别为kΩ和 V．（4）调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零．此时多用电表和电压表的读数分别为12kΩ和4.00V．从测量数据可知，电压表的内阻为kΩ．（5）多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路，如图丙所示．根据前面的实验数据计算可得，此多用电表内电池的电动势为 V，“×1k”欧姆挡内部电路的总电阻为kΩ．【答案】（1）短接；（2）1；（3）15.0，3.60；（4）12.0；（5）9.0，15.0【解析】（1）欧姆表使用前一定要欧姆调零；（2）红正黑负，电流从红表笔流入电表，从黑表笔流出电表；（3）欧姆表读数等于倍率乘以表盘读数，伏特表读数要估读；（4）欧姆表测量的是外电路的总电阻，由于滑动变阻器被短路，故欧姆表读数即为电压表阻值；（5）由于半偏电流是满偏电流的一半，故欧姆表的中值电阻等于内电阻；根据闭合电路欧姆定律求解电动势．解：（1）欧姆表使用前一定要欧姆调零，即红黑表笔短接后，调节调零旋钮，使电流表满偏；（2）多用电表的红表笔对应欧姆表内电源的负极，所以红表笔应接电压表的负接连柱，故红表笔接触1；（3）欧姆表读数=倍率×表盘读数=1k×15.0Ω=15.0kΩ；电压表读数为3.60V；（4）由于滑动变阻器被短路，故欧姆表读数即为电压表阻值，为12.0kΩ；（5）调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零，此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和 4.00V；多用电表的中值电阻等于内电阻，故R=15.0kΩ；由闭合电路欧姆定律I=和欧姆定律U=IR可知，E=，代入数据有：VE=（12kΩ+15kΩ）=9.0V，联立解得：E=9.00V故答案为：（1）短接；（2）1；（3）15.0，3.60；（4）12.0；（5）9.0，15.0【点评】本题关键是明确实验原理，会使用欧姆表和电压表测量电阻和电压，同时能结合闭合电路欧姆定律灵活地列式分析．三、计算题1.如图所示，光滑平行金属导轨与水平面间的倾角为θ，导轨电阻不计，与阻值为R的定值电阻相连，磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面，有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行斜面的大小为v的初速度向。

2021年高二下学期5月月考物理试题含答案本试卷分第Ⅰ卷（选择题）、第Ⅱ卷（综合题）两部分，第Ⅰ卷1至2页，第Ⅱ卷3至6页，满分100分，考试时间90分钟第I卷(选择题，共40分)一、选择题（本题共10小题。

每小题4分，共40分。

在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全选对的得4分，选对但不全的地2分，选错或不选的得0分。

）1.关于电路中感应电动势的大小，下列说法中正确的是（）A.穿过电路的磁通量越大，感应电动势就越大B.电路中磁通量的该变量越大，感应电动势就越大C.电路中磁通量变化越快，感应电动势越大D.若电路中某时刻磁通量为零，则该时刻感应电流一定为零2.某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动，产生交变电流的图像如图所示，由图中信息可以判断（）A.在A和C时刻线圈处于中性面位置B.在B和D时刻穿过线圈的磁通量为零C.从A~D时刻线圈转过的角度为2πD.若从O~D时刻历时0.02s，则在1s内交变电流的方向改变100次3.如图所示，导线框abcd与通电导线在同一平面内，直导线中通有恒定电流并通过ad和bc的中点，当线框向右运动的瞬间，则（）A.线框中有感应电流，且按顺时针方向B.线框中有感应电流，且按逆时针方向C.线框中有感应电流，但方向难以判断D.由于穿过线框的磁通量为零，所以线框中没有感应电流4.如图所示的电路为演示自感现象的实验电路，若闭合开关S，电流达到稳定后通过线圈L 的电流为I1，通过小灯泡L2的电流为I2，小灯泡L2处于正常发光状态，则下列说法中正确的是（）A.S闭合瞬间，L2灯缓慢变亮，L1灯立即变亮B.S闭合瞬间，通过线圈L的电流由零逐渐增大到I1C.S断开瞬间，小灯泡L2中的电流由I1逐渐减为零，方向与I2相反D.S断开瞬间，小灯泡L2中的电流由I1逐渐减为零，方向不变5.两个相同的电阻，分别通以如图所示的正弦交流电和方波电流，两种交变电流的最大值、周期如图所示，Ai/O54.0Ai/O44.02.0则在一个周期内，正弦交流电在电阻上产生的热量Q1与方波电流在电阻上产生的热量Q2之比等于（）A.3:1B.1:2C.2:1D.1:16．对于力的冲量的说法，正确的是（）A．力越大，力的冲量就越大B．作用在物体上的力大，力的冲量也不一定大C．F1与作用时间t1的乘积F1t1等于F2与作用时间t2的乘积F2t2，则这两个冲量相同D．静置于地面的物体受水平推力F的作用，经时间t仍静止，则此推力的冲量为零7．如图所示，用细线挂一质量为M的木块，有一质量为m的子弹自左向右水平射穿此木块，穿透前后子弹的速度分别为v０和v（设子弹穿过木块的时间和空气阻力不计），木块的速度大小为（）8．两个小球在光滑水平面上沿同一直线，同一方向运动，B球在前，A球在后，M A=1kg, M B=2kg, v A=6m/s, v B=2m/s, 当A球与B球发生碰撞后，A、B两球速度可能为（）A. v A=5m/s, v B=2.5m/sB. v A=2m/s, v B=4m/sC . v A= -4m/s, v B=7m/sD. v A=7m/s, v B=1.5m/s9．将物体P从置于光滑水平面上的斜面体Q的顶端以一定的初速度沿斜面往下滑，如图所示.在下滑过程中，P的速度越来越小，最后相对斜面静止，那么由P和Q组成的系统（）A. 动量守恒B. 水平方向动量守恒C. 最后P和Q以一定的速度共同向左运动D. 最后P和Q以一定的速度共同向右运动10．关于光的本性，下列说法中正确的是（）A．光电效应反映光的粒子性B．光子的能量由光的强度所决定C．光子的能量与光的频率成正比D．光在空间传播时，是不连续的，是一份一份的，每一份光叫做一个光子题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10精品文档第I 卷选择题答案栏一、选择题答案(本大题共10个小题，每小题4分，共计40分。