安徽省亳州市第二中学2018_2019学年高二物理下学期第二次月考试题(含解析)

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1、亳州二中2018-2019高二下学期第二次月考物理试卷一、选择题1.磁通量是研究电磁感应现象的重要物理量,如图所示,通过恒定电流的导线MN与闭合线框共面,第一次将线框由1平移到2,第二次将线框绕cd边翻转到2,设先后两次通过线框的磁通量变化分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则()A.ΔΦ1>ΔΦ2B.ΔΦ1=ΔΦ2C.ΔΦ1<ΔΦ2D.无法确定【答案】C【解析】由通电直导线周围的磁感线分布,距离直导线越远磁感线越稀,由磁通量为BS可知C对;2.如图所示,匝数n=100,边长l=0.1m的正方形线框置于匀强磁场中,现让线框垂直磁场方向的轴匀速转动,如图为计时开始后,通过线框的磁通量随时间变化的图像,则A.线

2、框中感应电动势有效值为B.线框两端电压瞬时值为C.匀强磁场的磁感应强度为D.t=0时刻线框恰好位于中性面处【答案】A【解析】A项:线圈在磁场中绕垂直于磁场的轴转动时产生正弦式交变电流,电动势最大值,有效值为,故A正确;B项:从图示位置即垂直中性面开始计时,线框两端电压瞬时值为,故B错误;C项:根据,所以,故C错误;D项:t=0时刻线框恰好位于垂直中性面处,故D错误。点晴:解决本题关键知道线圈从中性面开始计时产生的瞬时感应电动势的表达式为,其中。3.如图所示,两个相同的铝环套在一根光滑杆上,将一条形磁铁向左插入铝环的过程中两环的运动情况是()A.同时向左运动,间距增大B.同时向左运动,间距不变C

3、.同时向左运动,间距变小D.同时向右运动,间距增大【答案】C【解析】根据楞次定律的的延伸含义:阻碍导体间的相对运动,即来拒去留,所以两环同时要向左运动,又因为靠近磁铁的圆环的磁通量变化的要快,所以速度相对后面的圆环的速度要大,故他们之间的间距减小,C正确。4.如图所示,用一根长为L质量不计的细杆与一个上弧长为、下弧长为的金属线框的中点联结并悬挂于O点,悬点正下方存在一个上弧长为2、下弧长为2的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且《L。先将线框拉开到如图4所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦。下列说法正确的是()A.金属线框进入磁场时感应电流的方向为B.金属线框离开磁场时感应电流的方向为

4、C.金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小总是相等D.金属线框最终将磁场内左右摆动【答案】D【解析】试题分析:金属线框进入磁场时,由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为a→d→c→b→a,故A错误.金属线框离开磁场时由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为a→b→c→d→a,故B错误.根据能量转化和守恒,线圈每次经过边界时都会消耗机械能,故可知,金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小不相等.如此往复摆动,最终金属线框在匀强磁场内摆动,由于,单摆做简谐运动的条件是摆角小于等于10度,故最终在磁场内做简谐运动,故D正确.考点:楞次定律;功能关系;简谐运

5、动;右手定则.5.如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则(  )A.在电路甲中,断开S后,A将立即熄灭B.在电路甲中,断开S后,A将先变得更亮,然后逐渐变暗C.在电路乙中,断开S后,A将逐渐变暗D.在电路乙中,断开S后,A将先变得更亮,然后逐渐变暗【答案】D【解析】【分析】电感总是阻碍电流的变化.线圈中的电流增大时,产生自感电流的方向更原电流的方向相反,抑制增大;线圈中的电流减小时,产生自感电流的方向更原电流的方向相同,抑制减小,并与灯泡构成电路回路。【详解】在电路甲中,断开S,由于线圈阻碍电流变小,导致A将逐渐变暗,

6、故AB错误;在电路乙中,由于电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,所以通过灯泡的电流比线圈的电流小,断开S时,由于线圈阻碍电流变小,通过A的电流变大,导致A将变得更亮,然后逐渐变暗,故C错误,D正确。所以D正确,ABC错误。【点睛】线圈中电流变化时,线圈中产生感应电动势;线圈电流增加,相当于一个瞬间电源接入电路,线圈左端是电源正极.当电流减小时,相当于一个瞬间电源,线圈右端是电源正极。6.如图三角形金属导轨EOF上放有一金属杆AB,皆处于匀强磁场中。在外力作用下使AB保持与OF垂直,以速度v匀速从O点开始右移,设导轨和金属棒均为粗细相同的同种金属制成,则下列判断正确的是 ()A.电路中的感应电流大

7、小不变B.电路中的感应电动势大小不变C.电路中感应电动势逐渐增大D.电路中的感应电流减小【答案】AC【解析】【详解】设导轨和金属棒单位长度的电阻为r。∠EOF=α。从O点开始金属棒运动时间为t时,有效的切割长度L=vt•tanα,感应电动势大小E=BLv=Bvt•tanα•v∝t,则知感应电动势逐渐增大,故B错误,C正确。根据电阻定律得t时刻回路中总电阻为R=(vt+vt•tanα+)r;感应电流

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