2020年高考回归复习—电学选择综合题一 含答案

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2020年高考回归复习—电学选择之变压器的动态分析 包含答案

2020年高考回归复习—电学选择之变压器的动态分析  包含答案

高考回归复习—电学选择之变压器的动态分析1.如图所示,一个原线圈匝数可以调节的理想变压器,设原副线圈匝数比1:K (其中1K ≥),一个交流电源0)U t π=V 通过电流表A 接在原线圈上,副线圈输出端接有电压表V 、定值电阻1R 、可变电阻2R ,下列说法正确的是( )A .当2K =时,电压表的示数为72V ,通过电压表内部线圈的电流频率为100HzB .仅将2R 的滑动触头Q 下移,电压表示数不变、电流表变大C .仅将2R 的滑动触头Q 上移,1R 消耗的电功率变大D .仅移动原线圈滑动触头P 增大K ,电流表示数变小、电压表变大2.如图所示,边长为L 、匝数为N ,电阻不计的正方形线圈abcd 在磁感应强度为B 的匀强磁场中绕转轴OO ’转动,转轴OO ’垂直于磁感线。

线圈通过滑环和电刷连接一个含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n 1和n 2,电压表为理想电表。

保持线圈abcd 以恒定角速度ω转动,则( )A .从图示位置开始计时,矩形线圈产生的感应电动势瞬时值表达式为2sin e NB L t ωω= B .原、副线圈的功率之比为n 1:n 2C .电压表V 22D .当滑动变阻器R 的滑片P 向上滑动时,电压表V 1示数增大3.如图所示,理想变压器的输入端通过灯泡L 1与输出电压恒定的正弦交流电源相连,副线圈通过导线与两个相同的灯泡L 2和L 3相连,开始时开关S 处于断开状态.当S 闭合后,所有灯泡都能发光,下列说法中正确的有( )A .副线圈两端电压不变B .灯泡L 1亮度变亮,L 2的亮度不变C .副线圈中电流变大,灯泡L 1变亮,L 2变暗D .因为不知变压器原、副线圈的匝数比,所以L 1及L 2的亮度变化不能判断4.如图所示,理想变压器的原线圈a 、b 两端接正弦交变电压,副线圈M 、N 两端通过输电线接有两个相同的灯泡L 1和L 2,输电线上的等效电阻为R 。

高考回归复习—电学、力学选择综合题含答案

高考回归复习—电学、力学选择综合题含答案

高考回归复习—电学选择之综合题一1.如图甲所示,O、A为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从O点以某一初速度沿直线运动到A点,其电势能E p随位移x的变化关系如图乙所示。

则从O到A过程中,下列说法正确的是()A.点电荷的速度先增大后减小B.点电荷所受电场力先减小后增大C.该电场是负点电荷形成的D.O到A电势先降低后升高2.如图所示,一根两端开口、长为1 m的铜管竖直放置,把一个磁性很强的圆柱形磁体从管上端放入管中,磁体直径略小于铜管内径,磁体过了较长时间才从铜管下端落出,比自由落体慢了许多。

则()A.磁体下落变慢,主要是因为磁体受到空气阻力作用B.磁体下落变慢,主要是因为磁体受到金属铜的吸引C.铜管内电流方向保持不变D.铜管对磁体的作用力方向始终向上3.如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场分布在边长为L的等边三角形ABC内,D是AB边的中点,一群相同的带负电的粒子仅在磁场力作用下,从D点沿纸面以平行于BC边方向、大小不同的速率射入三角形内,不考虑粒子间的相互作用力,已知粒子在磁场中运动的周期为T,则下列说法中正确的是()A.粒子垂直BC边射出时,半径R等于4LB.速度小的粒子一定比速度大的粒子在磁场中运动时间长C.粒子可能从AB边射出,且在磁场中运动时间为5 6 TD.粒子可能从C点射出,且在磁场中运动的时间为6T4.如图所示,MN是某匀强电场中的一等势线。

虚线是一带电的粒子只在电场力的作用下,在纸面内由a 运动到b的轨迹。

下列判断正确的是()A.电场方向一定是垂直MN向上B.a点的电势一定不等于b点的电势C.带电粒子的加速度可能平行MN向右D.带电粒子由a运动到b的过程中动能可能增加5.如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。

t=0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为l的正方形。

2020年高考回归复习—电学选择之线框进出磁场过程的能量问题 包含答案

2020年高考回归复习—电学选择之线框进出磁场过程的能量问题 包含答案

高考回归复习—电学选择之线框进出磁场的能量问题1.如图所示,在倾角30θ=︒的光滑绝缘斜面上存在一有界匀强磁场,磁感应强度B =1T ,磁场方向垂直斜面向上,磁场上下边界均与斜面底边平行,磁场边界间距为L =0.5m 。

斜面上有一边长也为L 的正方形金属线框abcd ,其质量为m =0.1kg ,电阻为0.5R =Ω。

第一次让线框cd 边与磁场上边界重合,无初速释放后,ab 边刚进入磁场时,线框以速率v 1作匀速运动。

第二次把线框从cd 边离磁场上边界距离为d 处释放,cd 边刚进磁场时,线框以速率v 2作匀速运动。

两种情形下,线框进入磁场过程中通过线框的电量分别为q 1、q 2,线框通过磁场的时间分别t 1、t 2,线框通过磁场过程中产生的焦耳热分别为Q 1、Q 2.已知重力加速度g=10m/s 2,则( )A .121v v ==m/s ,0.05d =mB .120.5q q ==C ,0.1d =m C .12:9:10Q Q =D .12:6:5t t =2.如图所示,同一竖直面内的正方形导线框a b 、的边长均为L ,电阻均为R ,质量分别为2m 和m 。

它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为2L 、磁感应强度大小为B 、方向垂直竖直面的匀强磁场区域。

开始时,线框b 的上边与匀强磁场的下边界重合,线框a 的下边到匀强磁场的上边界的距离为L 。

现将系统由静止释放,当线框b 全部进入磁场时,a b 、两个线框开始做匀速运动。

不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g ,则( )A .a b 、两个线框匀速运动时的速度大小为22mgRB LB .线框a 从下边进入 磁场到上边离开磁场所用时间为233B L mgRC .从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中,线框a 所产生的焦耳热为mgLD .从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为2mgL3.半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环用一根长为L的绝缘轻细杆悬挂于O1点,杆所在直线过圆环圆心,在O1点的正下方有一半径为L+2r的圆形匀强磁场区域,其圆心O2与O1点在同一竖直线上,O1点在圆形磁场区域边界上,磁感应强度为B,如图所示.现使绝缘轻细杆从水平位置由静止释放,下摆过程中金属圆环所在平面始终与磁场垂直,已知重力加速度为g,不计空气阻力及摩擦阻力,则()A.圆环最终会静止在O1点的正下方B.圆环第一次进入磁场的过程通过圆环的电荷量大小为2 Br R πC.圆环在整个过程中产生的焦耳热为1() 2mg L r+D.圆环在整个过程中产生的焦耳热为1(2) 2mg L r+4.如图所示,Ⅰ、Ⅱ两条虚线之间存在匀强磁场,磁场方向与竖直纸面垂直。

2020届高考回归复习—电学选择之带电微粒在复合场中的运动含答案

2020届高考回归复习—电学选择之带电微粒在复合场中的运动含答案

高考回归复习一电学选择之带电微粒在复合场中的运动1如图所示,两平行金属板水平放置,板长和板间距均为L ,两板间接有直流电源,极板间有垂直纸面向外的匀强磁场。

一带电微粒从板左端中央位置以速度v 0gL 垂直磁场方向水平进入极板,微粒恰好做匀动,则该微粒在极板间做匀速圆周运动的时间为( )做匀速圆周运动,b 在纸面内向右做匀速直线运动,e 在纸面内向左做匀速直线运动, 下列选项正确的是( )速直线运动。

若保持 a 板不动,让b 板向下移动 0.5L ,微粒从原位置以相同速度进入,恰好做匀速圆周运ngL 3gngL2•如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为 动,现将此棒竖直放入沿水平方向的且互相垂直的匀强磁场和匀强电场 小球由棒的下端以某一速度上滑的过程中一定有 ( )m 、带电荷量为q ,小球可在棒上滑 (图示方向)中.设小球带电荷量不Xx iXXX s JXX -X X' 5 Ef XX XXXX LA •小球加速度一直减小B. 小球的速度先减小,直到最后匀速C. 杆对小球的弹力一直减小 D .小球受到的洛伦兹力一直减小3•如图所示,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上 (与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒a 、b 、c 电荷量相等,质量分别为 m a 、m b 、m e ,已知在该区域内,a 在纸面内C .X1X JX 1 」 X 1X左只X X X X右XXXXXB . m b m a m eD . m e m b m a4.如图所示,环形塑料管半径为R ,竖直放置,且管的内径远小于环的半径,ab 为该环的水平直径,环的mgab 及其以下部分有水平向左的匀强电场,电场强度的大小E,管的内壁光滑。

现将一质量为 m ,电q荷量为+q 的小球从管中a 点由静止开始释放,则()A .小球到达b 点时速度为零,并在 adb 间往复运动 B. 小球每周的运动过程中最大速度在圆弧 ad 之间的某一位置C.小球第一次和第二次经过最高点 e 时对管壁的压力之比为 1:5D .小球第一次经过最低点 d 和最高点e 时对管壁的压力之比为 4:15. 如图所示,质量为 m ,带电荷量为q 的微粒以速度v 与水平方向成45。

2020版高考物理一轮总复习电学综合训练(含解析)新人教版

2020版高考物理一轮总复习电学综合训练(含解析)新人教版

电学综合训练一、选择题:(本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,其中第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求,全部答对得6分,选对但不全得3分,错选得0分)1.如图所示,绝缘水平面上有两条平行光滑长直导轨,导轨左端接有电阻R ,电阻为r 的金属棒AB 垂直跨放在导轨上且与导轨接触良好,其他电阻不计.两导轨间存在竖直向下的匀强磁场.给AB 以水平向右的初速度v 0并开始计时,下面四幅反映AB 的速度v 随时间t 变化规律的图象中,可能正确的是( )解析:选D.AB 杆以水平向右的初速度v 0切割磁感线,在回路中充当电源,电路中产生的电流为I =Blv R +r ,AB 杆受到的安培力F 安=BIl =B 2l 2v R +r,对AB 杆受力分析可知,水平方向合外力等于安培力,充当阻力使其减速,所以其加速度随速度的减小而减小,直到速度减为零时,加速度减为零,故D 项正确.2.如图所示,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,有一等腰直角三角形ACD .A 点有一根垂直于ACD 平面的直导线.当导线中通有图示方向的电流时,D 点的磁感应强度为零.则C 点的磁感应强度大小为( )A. 0 B .B 0 C.2B 0D .2B 0解析:选C.由D 点的磁感应强度为零可知,通电直导线在D 点产生的磁场与空间中存在的匀强磁场的磁感应强度等大反向,所以匀强磁场方向垂直于AD 向下,由于C 点与D 点与A 等距离,所以通电直导线在C 点产生的磁场磁感应强度大小为B 0,方向垂直于AC 向左,则C 点的磁感应强度大小为2B 0,故C 项正确.3.一个阻值为20 Ω的电阻,通有如图所示的电流,在一个周期内,前半个周期电流随时间按正弦规律变化,后半个周期电流为恒定电流,则在一个周期内,电阻产生的热量为( )A .0.2 JB .0.4 JC .0.6 JD .0.8 J解析:选C.求解电阻产生的热量时应该用电流的有效值,由有效值的定义可得⎝ ⎛⎭⎪⎫I m 22R T2+I 22R T2=I 2RT 得,I =32A ,则一个周期内电阻产生的热量为Q =I 2RT =0.6 J ,故C 项正确.4.如图甲所示,单匝导线框abcd 固定于匀强磁场中,规定垂直纸面向里为磁场的正方向.从t =0时刻开始磁感应强度B 随时间t 变化关系如图乙所示,若规定逆时针方向为感应电流i 的正方向,则在下面四个反映线框里感应电流i 随时间t 变化规律的图象中,正确的是( )解析:选A.由法拉第电磁感应定律可得:E =N ΔBS Δt ,又i =ER ,结合B ­t 图象可得,0~1 s 内线圈中产生的电流是恒定的,故C 、D 项错误;由B ­t 图象可知0~1 s 内垂直纸面向里的磁场磁通量在增大,由楞次定律可知线圈中产生的感应电流的方向为逆时针,与规定的正方向相同,所以为正值,故A 项正确,B 项错误.5.现有一组方向沿x 轴正方向的电场线,若从x 轴的坐标原点由静止释放一个带电粒子,仅在电场力的作用下,该粒子沿着x 轴的正方向从x 1=0处运动到x 2=1.2 cm 处,其电势φ随位置x 坐标变化的情况如图所示.下列有关说法正确的是( )A .该粒子一定带正电荷B .在x 轴上x =0.6 cm 的位置,电场强度大小为0C .该粒子从x 1=0处运动到x 2=1.2 cm 处的过程中,电势能一直减小D .在x 轴上0~0.6 cm 的范围内的电场强度大于0.6~1.2 cm 的范围内的电场强度 解析:选AC.由于带电粒子由坐标原点由静止开始,仅在电场力的作用下,沿x 轴正方向运动,所以所受电场力方向沿x 轴正方向,与电场线的方向一致,故该粒子一定带正电荷,故A 项正确;由φ­x 图象中斜率表示电场强度可知,x =0.6 cm 处电场强度大小为5 000 V/m ,故B 项错;由φ-x 图象可知,从x =0.6 cm 到x =1.2 cm 的过程中,电势一直降低,由E p =q φ可知,正电荷的电势能一直减小,故C 项正确;由φ-x 图象中斜率表示电场强度可知,0~1.2 cm 的范围内电场强度不变,故D 项错误.6.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为3∶1,原线圈接在电压为U 0的正弦式电流电源上,定值电阻R 1=R 2,变压器原、副线圈两端的电压分别为U 1、U 2,通过原、副线圈中的电流分别为I 1、I 2,则( )A .I 1∶I 2=1∶3B . I 1∶I 2=3∶1 C. U 1∶U 0=1∶10D . U 2∶U 0=3∶10解析:选AD.由于理想变压器原、副线圈匝数比为3∶1,所有原副线圈的电流之比是1∶3,故A 项正确;原副线圈两端的电压之比为3∶1,两个定值电阻两端的电压之比U R 1U R 2=13,左边回路有U 0=U R 1+U 1,右边回路中有U 2=U R 2,所以U 1∶U 0=9∶10,故C 项错误;U 2∶U 0=3∶10,故D 项正确.7.如图所示,在匀强磁场中匀速转动的单匝矩形线圈的周期为T ,转轴O 1O 2垂直于磁场方向,线圈电阻为2 Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1 A ,那么( )A .从图示位置开始,线圈转过90°时穿过线圈的磁通量最大B .线圈中感应电流的有效值为 2 AC .任意时刻线圈中的感应电动势为e =4cos 2πTt (V)D .从图示位置开始到线圈转过90°时的过程中,线圈中磁通量变化了Tπ解析:选ABC.从图示位置开始,线圈转过90°时,恰好位于中性面的位置,磁通量最大,故A 项正确;线圈转动产生的是正弦式交变电流,所以电流的有效值为I =I m2,又E m =BS ω=BS 2πT ,转过60°时有i =E m r cos 2πT t =BS ωrcos 60°=1 A ,解得电流的有效值为I = 2 A ,故B 项正确;任意时刻线圈中的感应电动势e =BS ωcos 2πTt =4cos 2πTt ,故C 项正确;从图示位置开始到线圈转过90°的过程中,线圈中的磁通量变化了ΔΦ=BS =2Tπ,故D 项错误.8.如图所示,在光滑绝缘水平地面上相距为L 处有两个完全相同的带正电小球A 和B ,它们的质量都为m ,现由静止释放B 球,同时A 球以大小为v 0的速度沿两小球连线方向向B 球运动,运动过程中,两球最小距离为L3,下列说法中正确的是( )A .距离最小时与开始时B 球的加速度之比为9∶1 B .从开始到距离最小的过程中,电势能的增加量为12mv 2C .A 、B 组成的系统动能的最小值是14mv 2D .B 球速度的最大值为v 0解析:选AC.开始时,对B 球有:k q 2L 2=ma 1 ,相距最小时,对B 球有:k q 2⎝ ⎛⎭⎪⎫L 32=ma 2,则有:a 2a 1=91,故A 项正确;当两球相距最小时,两球速度相同,系统动能最小.对A 、B 两球自B 球由静止释放至两球相距最小,由动量守恒定律得mv 0=2mv ;由能量守恒得12mv 20=12×2mv 2+E p ,解得E p =14mv 20,故B 项错误;最小动能E k =12×2mv 2=14mv 20,故C 项正确;当A球速度减为零时,B 球速度增大到v 0 ,此时两球相距为L ,此后A 球反向加速,B 球继续加速,故D 项错误.二、非选择题(本题共3小题,共52分)9.(9分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,所采用的小灯泡的规格为“2.5 V 0.3 A”,实验时采用的电路图如图甲所示.(1)某同学从实验室取出A 、B 两个材质相同的滑动变阻器,铭牌不清,从进货单中查知其中一个滑动变阻器的最大阻值为10 Ω,另一个为1 000 Ω,观察发现A 绕的导线粗而少,而B 绕的导线细而多,本实验应该选用______填(“A ”或“B ”).(2)在实验测量中,某次电压表示数如图乙所示,则其示数为______V ;此时电流表的示数可能为图丙中的______(填写图丙中各表下方的代号).(3)若实验得到另一小灯泡的伏安特性曲线(I ­U 图象)如图丁所示.若将这个小灯泡接到电动势为1.5 V 、内阻为5 Ω的电源两端,则小灯泡的工作电阻为______Ω,小灯泡消耗的功率是________W.解析:(1)由电阻定律R =ρLS可知,细而长的电阻大,粗而短的电阻小,而本实验采用分压式接法,应选用电阻小的,故选A .(2)电压表量程选3 V ,所以每小格表示0.1 V ,所以读数为2.00 V ,有估读数位;由于电压表示数略小于额定电压,所以电流表的示数略小于额定电流,故B 项正确.(3)作出闭合电路欧姆定律的I ­U 图象,与小灯泡的I ­U 图象交于一点,其横纵坐标的比值即为小灯泡的工作电阻,为9.8 Ω ;横纵坐标的乘积即为小灯泡消耗的实际功率,为0.1 W.答案:(1)A (2)2.00 B(3)9.8(9.6~10均可) 0.110.(20分)如图所示,足够大的平行挡板A 1、A 2竖直放置,间距6L ,两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,以水平面MN 为理想分界面.Ⅰ区的磁感应强度为B 0,方向垂直纸面向外,A 1、A 2上各有位置正对的小孔S 1、S 2,两孔与分界面MN 的距离为L 、质量为m 、电量为+q 的粒子经宽度为d 的匀强电场由静止加速后,沿水平方向从S 1进入Ⅰ区,并直接偏转到MN 上的P 点,再进入Ⅱ区,P 点与A 1板的距离是L 的k 倍.不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑.(1)若k =1,求匀强电场的电场强度E ;(2)若2<k <3,且粒子沿水平方向从S 2射出,求出粒子在磁场中的速度大小v 与k 的关系式.解析:(1)若k =1,则有MP =L ,粒子在Ⅰ区匀强磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,该情况粒子的轨迹半径为:R =L粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,则有:qvB 0=m v 2R粒子在匀强电场中加速,根据动能定理有:qEd =12mv 2综合上式解得:E =qB 02L 22dm.(2)因为2<k <3,且粒子沿水平方向从S 2射出,可知粒子在Ⅱ区只能发生一次偏转,该粒子运动轨迹如图所示由几何关系:R 2-(kL )2=(R -L )2,又有qvB 0=m v 2R则整理解得:v =qB 0L +k 2L2m.答案:(1)qB 20L 22dm (2)v =qB 0L +k 2L2m11.(23分)如图所示,质量m A =0.8 kg 、带电量q =-4×10-3C 的A球用长度l =0.8 m 的不可伸长的绝缘轻线悬吊在O 点,O 点右侧有竖直向下的匀强电场,场强E =5×103N/C.质量m B =0.2 kg 不带电的B 球静止在光滑水平轨道上,右侧紧贴着压缩并锁定的轻质弹簧,弹簧右端与固定挡板连接,弹性势能为3.6 J .现将A 球拉至左边与圆心等高处由静止释放,将弹簧解除锁定,B 球离开弹簧后,恰好与第一次运动到最低点的A 球相碰,并结合为一整体C ,同时撤去水平轨道.A 、B 、C 均可视为质点,线始终未被拉断,g =10 m/s 2.求:(1)碰撞过程中A 球对B 球做的功和冲量大小; (2)碰后C 第一次离开电场时的速度大小;(3)C 每次离开最高点时,电场立即消失,到达最低点时,电场又重新恢复,不考虑电场瞬间变化产生的影响,求C 每次离开电场前瞬间绳子受到的拉力.解析:(1)由机械能守恒定律12m A v 2A =m A gl得碰前A 的速度大小v A =4 m/s 方向向右 由E =12m B v 2B得碰前B 的速度大小v B =6 m/s 方向向左 由动量守恒守律m A v A -m B v B =(m A +m B )v C 得v C =2 m/s 方向向右A 对B 所做的功W =12m B v 2C -E =-3.2 J A 对B 的冲量I =m B v C -(-m B v B )=1.6 N·s(2)碰后,C 整体受到电场力F =qE因F -m C g >m C v 2Cl,可知C 先做类平抛运动则x =v C t ,y =12at 2,qE -m C g =m C a(y -l )2+x 2=l 2联立解得x =0.8 m ,y =0.8 m ,t =0.4 s即C 刚好在圆心等高处线被拉直,此时C 向上的速度为v y =at =4 m/s 设C 第一次运动到最高点速度为v 1,由动能定理(F -m C g )l =12m C v 21-12m C v 2y得v 1=42≈5.66 m/s(3)设C 从最高点运动到最低点时的速度为v . 由动能定律m C g ×2l =12m C v 2-12m C v 21得 v =8 m/s由于F T +F -m C g =m C v 2l,可知F T >0,故C 之后每一次通过最低点均能一直做圆周运动设C 第n 次经过最高点时的速度为v n .则(n -1)qE ×2l =12m C v 2n -12m C v 21,(n =1,2,3……)由牛顿第二定律得F T +m C g -F =m C v 2nl解得F T =10(8n -3)N ,(n =1,2,3……) 答案:(1)-3.2 J 1.6 N·s (2)5.66 m/s (3)10(8n -3)N ,(n =1,2,3……)。

2020年高考回归复习—电学实验之观察电容器的充电和放电 含答案

2020年高考回归复习—电学实验之观察电容器的充电和放电  含答案

高考回归复习—电学实验之观察电容器的充电和放电1.在“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图甲.一位同学使用的电源电动势为8.0V,测得放电的I-t图象如图乙所示.(1)若按“四舍五入”法,根据“I-t图线与两坐标轴包围面积”,试计算电容器全部放电过程的放电量为______;(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________.2.如图甲连接电路,选用8V直流电源,470微法的电解电容器。

当单刀双掷开关s掷向1端,电源向电容器充电。

然后把开关掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出如图乙所示的电流随时间变化曲线。

一位同学对实验进行了一些分析,其中正确的是_______A、开关s掷向2端时,流经电流传感器的电流方向从B到AB、放电过程中电容器的电容C、电荷量Q、电压U都变小C、Ι-t图中曲线与坐标轴围成的面积表示电容器储存的电荷量D、电容器充电完毕时,储存的电能约为0.015J3.在“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图.一位同学使用的电源电动势为10.0V,测得放电的I-t图像如图所示.(1)若按“四舍五入(大于半格算一个,小于半格舍去)”法,根据“I-t 图线与两坐标轴包围面积”,电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为_________ C.(结果保留两位有效数字)(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________ F.(结果保留两位有效数字)(3)如果将电阻R换一个阻值更大的电阻,则放电过程释放的电荷量___________(选填“变多”、“不变”或“变少”).4.在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。

先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。

2020年高考回归复习—电学选择之安培力 含答案

2020年高考回归复习—电学选择之安培力  含答案

高考回归复习—电学选择之安培力1.通电导线之间存在安培力的作用,若把电流I 1对电流I 2的安培力大小记为1F ,电流2I 对电流I 1的安培力大小记作2F ;电流1I 在导线2处产生的磁感应强度1B ,电流2I 在导线1处产生的磁感应强度2B ( )A .若12I I >,则12F F >B .无论1I 、2I 如何变化,1B 始终与2B 相等C .两个安培力1F 、2F 性质相同,大小相等,方向相反D .把两导线置于光滑水平面上由静止释放(不计其它作用力),当导线1的加速度较大,则可断定I 2>I 1 2.如图所示,两根相互平行放置的长直导线a 和b 通有大小相等、方向相反的电流,a 受到磁场力的大小为F 1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a 受到的磁场力大小变为F 2.则此时b 受到的磁场力大小为( )A .F 2B .F 1-F 2C .F 1+F 2D .2F 1-F 23.竖直导线ab 与水平面上放置的圆线圈隔有一小段距离,其中直导线固定,线圈可自由运动,当同时通以如图4所示方向的电流时(圆线圈内电流从上向下看是逆时针方向电流),则从左向右看,线圈将( )A.不动。

B.顺时针转动,同时靠近导线。

C.顺时针转动,同时离开导线。

D.逆时针转动,同时靠近导线。

4.如图所示,条形磁铁压在水平的粗糙桌面上,它的正中间上方有一根长直导线L,导线中通有垂直于纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流。

若将直导线L沿竖直向上方向缓慢平移,远离条形磁铁,则在这一过程中()A.桌面受到的压力将增大B.桌面受到的压力将减小C.桌面受到的摩擦力将增大D.桌面受到的摩擦力将减小5.如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接,已如导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN 受到的安培力的大小为()A.2F B.1.5F C.0.5F D.06.如图,两根平行放置的长直导线a和b通有大小均为I、方向相反的电流,此时导线b受到的磁场力大小为F。

2020年高考回归复习—电学选择之远距离输电 包含答案

2020年高考回归复习—电学选择之远距离输电 包含答案

高考回归复习—电学选择之远距离输电1.在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( )A .升压变压器的输出电压增大B .降压变压器的输出电压增大C .输电线上损耗的功率增大D .输电线上损耗的功率占总功率的比例增大2.在炎热酷暑的时候,大量的电器高负荷工作,一些没有更新升级输电设备的老旧社区,由于输电线老化,线损提高,入户电压降低,远达不到电器正常工作的需要,因此出现了一种“稳压源”的家用升压设备,其原理就是根据入户电压与电器工作电压,智能调节变压器原副线圈匝数比的机器,现某用户工作情况如图所示。

下列说法正确的是(忽略变压器电阻)( )A .现入户电压1150V U =,若要稳压源输出电压2225V U =,则需调节12:2:3n n =B .空调制冷启动时,热水器实际功率降低C .空调制冷停止时,导线电阻耗能升高D .在用电器正常工作时,若入户电压1U 减小,则需要更大的入户电流,从而输电线路损耗更大 3.如图所示为远距离交流输电的简化电路图,发电厂的输出电压是U ,用等效总电阻是r 的两条输电线输电,输电线路中的电流是I 1,其末端间的电压为U 1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I 2.则( )A .用户端的电压为112U I I B .输电线上的电压降为U –U 1 C .理想变压器的输入功率为I 12r D .输电线路上损失的电功率为I 12r4.远距离输电的示意图如图所示,交流发电机的输出电压U 1、输电线的电阻r 和理想变压器的匝数均不变。

当用户消耗的功率变大时,下列说法正确的是( )A .通过用户电器的电流频率变大B .输电线中通过的电流变大C .输电线上的电压损失变大D .用户电器两端的电压变大5.如图所示的输电线路中,升压变压器T 1和降压变压器T 2均为理想变压器,电压表V 1、V 2分别接在T 1和T 2副线圈两端。

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高考回归复习—电学选择之综合题一1.如图甲所示,O、A为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从O点以某一初速度沿直线运动到A点,其电势能E p随位移x的变化关系如图乙所示。

则从O到A过程中,下列说法正确的是()A.点电荷的速度先增大后减小B.点电荷所受电场力先减小后增大C.该电场是负点电荷形成的D.O到A电势先降低后升高2.如图所示,一根两端开口、长为1 m的铜管竖直放置,把一个磁性很强的圆柱形磁体从管上端放入管中,磁体直径略小于铜管内径,磁体过了较长时间才从铜管下端落出,比自由落体慢了许多。

则()A.磁体下落变慢,主要是因为磁体受到空气阻力作用B.磁体下落变慢,主要是因为磁体受到金属铜的吸引C.铜管内电流方向保持不变D.铜管对磁体的作用力方向始终向上3.如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场分布在边长为L的等边三角形ABC内,D是AB边的中点,一群相同的带负电的粒子仅在磁场力作用下,从D点沿纸面以平行于BC边方向、大小不同的速率射入三角形内,不考虑粒子间的相互作用力,已知粒子在磁场中运动的周期为T,则下列说法中正确的是()A.粒子垂直BC边射出时,半径R等于4LB.速度小的粒子一定比速度大的粒子在磁场中运动时间长C.粒子可能从AB边射出,且在磁场中运动时间为5 6 TD.粒子可能从C点射出,且在磁场中运动的时间为6T4.如图所示,MN是某匀强电场中的一等势线。

虚线是一带电的粒子只在电场力的作用下,在纸面内由a 运动到b的轨迹。

下列判断正确的是()A.电场方向一定是垂直MN向上B.a点的电势一定不等于b点的电势C.带电粒子的加速度可能平行MN向右D.带电粒子由a运动到b的过程中动能可能增加5.如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。

t=0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为l的正方形。

为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B应随时间t变化,以下四个图象能正确反映B和t之间对应关系的是()A.B.C.D.6.如图,半径为R的圆盘均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d 三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q (q>0)的固定点电荷,已知b 点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)()A .k23q R B .k2109qR C .k2Q qR + D .k299Q qR + 7.如图所示,M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点,O 点为半圆弧的圆心,60MOP ∠=︒。

电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M 、N 两点,这时O 点电场强度的大小为1E ;若将N 点的点电荷移至P 点,则O 点电场强度的大小变为2E 。

则1E 与2E 之比为( )A .1:2B .2:1C .2D .48.如图所示匀强电场E 的区域内,在O 点处放置一点电荷+Q ,a 、b 、c 、d 、e 、f 为以O 点为球心的球面上的点,aecf 平面与电场平行,bedf 平面与电场垂直,则下列说法中正确的是( )A .b 、d 两点的电场强度相同B .a 点的电势等于f 点的电势C .点电荷+q 在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功D .将点电荷+q 在球面上任意两点之间移动,从球面上a 点移动到c 点的电势能变化量一定最大9.如图,在直角三角形ACD 区域的C 、D 两点分别固定着两根垂直纸面的长直导线,导线中通有大小相等、方向相反的恒定电流,∠A =90︒,∠C =30︒,E 是CD 边的中点,此时E 点的磁感应强度大小为B ,若仅将D 处的导线平移至A 处,则E 点的磁感应强度( )A .大小仍为B ,方向垂直于AC 向上B,方向垂直于AC向下B,方向垂直于AC向上C.大小为2D,方向垂直于AC向下10.如图所示,两根足够长平行光滑金属导轨竖直放置,间距为0.2m,电阻不计。

完全相同的两金属棒ab、cd水平放置,棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的重力均为0.1N,电阻均为0.1Ω。

在两导轨间有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为0.5T。

金属棒ab在竖直向上拉力F作用下向上匀速运动,金属棒cd恰好能保持静止,下列说法正确的是()A.ab棒受到的拉力大小为0.1NB.ab棒向上运动的速度为2m/sC.ab棒两端的电势差为0.2VD.系统在2秒内增加的机械能和产生的热量均为0.4J11.在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,C为电容器,开关S1、S2闭合,断开开关S2后()A.电流表示数减小B.电压表示数减小C.有短暂电流通过电阻R3D.电容器下极板带负电12.如图所示,电荷量相等的两种离子氖20和氖22从容器A下方的狭缝S1飘入(初速度为零)电场区,经电场加速后通过狭缝S2、S3垂直于磁场边界MN射入匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,离子经磁场偏转后发生分离,最终到达照相底片D上。

不考虑离子间的相互作用,则()A.电场力对每个氖20和氖22做的功相等B.氖22进入磁场时的速度较大C.氖22在磁场中运动的半径较小D.若加速电压发生波动,两种离子打在照相底片上的位置可能重叠13.一带电粒子在如图所示的点电荷的电场中,只在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,电荷的电性,加速度、动能、电势能的变化情况是()A.加速度、动能都增大、电势能减小B.加速度的大小减小,动能、电势能都增大C.加速度的大小减小,动能增加,电势能减少D.运动的粒子带正电,动能增大,电势减小14.如图所示,在真空中取正方体区域,中心为O点(图中未画出),a、b、c、d、e、f、g、h为顶点,下列说法正确的是()A.若将两个等量异种电荷分别置于b、d点,则a、c、g、e点电势相等B.若将两个等量同种电荷分别置于b、d点,则a、c场强大小相等且小于O点场强大小C.若将两个等量正电荷分别置于a、g点,一电子仅在两正电荷作用下运动,电子的电势能可能不变D.若a点放点电荷为-Q,其余各顶点均放置点电荷+Q,则中心O点场强方向沿Og方向15.如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上.以下判断正确的是()A.b点场强大于d点场强B.b点场强小于d点场强C.a、b两点的电势差等于b、c两点间的电势差D.试探电荷+q在a点的电势能小于在c点的电势能16.如图所示,水平地面上方矩形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长不等(左侧线圈边长长)的正方形单匝闭合线圈,分别用同种材料、不同粗细(右侧线圈粗)的均匀导线绕制做成。

两线圈下边在距离磁场上边界h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,磁场上下边界间距为d(d略大于线圈边长),最后落到地面上。

运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边平行于磁场上边界,则下列判断正确的是()A.两线圈进入磁场的过程中受到的安培力一定不相等B.整个过程中通过两线圈导线截面的电荷量可能相等C.两线圈落至地面时速度大小一定相等D.两线圈进入磁场过程的加速度一定时刻相等17.如图所示,在场强为E的匀强电场中固定一个半径为R的绝缘、光滑圆环,电场线与圆环平面平行。

A、B、C为圆环上三点,AC为直径。

一个可视为点电荷、质量为m、电荷量为q(q>0)的小球套在圆环上,B点与圆心O的连线与OC的夹角为53︒。

现将小球从A点位置由静止释放,小球运动到B点时的动能最大。

不计小球重力,sin53︒=0.8,cos53︒=0.6。

若规定A点电势为零,则下列说法中正确的是()A.C点的电势为45ERB.小球运动到B点的动能为65 EqRC.小球释放后运动到B点时,小球所受弹力大小为21 5 EqD.小球可以沿圆环重新回到A点,且小球重新回到A点时所受弹力大小为0.6Eq18.如图所示,在x轴相距为L的两点固定两个等量异种点电荷+Q、-Q,虚线是以+Q所在点为圆心、L/2为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称.下列判断正确的是()A.b、d两点处的电势相同B.四点中c点处的电势最低C.b、d两点处的电场强度相同D.将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能减小19.如图,间距为L、倾角为θ的两足够长平行光滑导轨固定,导轨上端接有阻值为R的电阻,下端通过开关S与单匝金属线圈相连,线圈内存在垂直于线圈平面向下且均匀增加的磁场。

导轨所在区域存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),靠在插销处垂直于导轨放置且与导轨接触良好的金属棒ab,质量为m、电阻也为R,闭合S后,撤去插销,ab仍静止。

线圈、导轨和导线的电阻不计,重力加速度大小为g,下列判定正确的是()A.B的方向垂直于导轨平面向下B .线圈内磁通量的变化率为sin mgR BLθC .断开S 后,ab 的最大速度为222sin mgR B LθD .断开S 后,电阻R 的最大热功率为222222sin m g R B Lθ20.如图,水平虚线AB 和CD 之间的区域(竖直面内)存在方向水平向左的匀强电场,自该区域上方的P 点,将质量相同、电荷量分别为q 和-q (q >0)的带电小球M 、N 先后以相同的水平初速度v 0向左抛出,M 、N 从虚线AB 进入电场后,分别从虚线CD 上的a 点和b 点(图中未画出)离开电场。

已知N 离开电场时的速度方向竖直向下,空气阻力不计。

由此可知( )A .小球M 在电场中可能做直线运动B .小球M 与N 在电场区域内运动的时间不相等C .从进入电场到离开电场,M 与N 电势能改变量的绝对值之比为2:1D .将另一不带电的小球Q 以水平初速度v 0从P 点向左抛出,Q 必将经过a 、b 连线的中点参考答案。

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