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衡水名师卷2020年信息卷理综6答案

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一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
(  )1.宇航员登月后想探测一下月球表面是否有磁场,他手边有一只灵敏电流表和一个小线圈,则下列推断正确的是
A.直接将电流表放于月球表面,看是否有示数来判断磁场有无
B.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈沿某一方向运动,如果电流表无示数,则判断月球表面无磁场
C.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈沿某一方向运动,如果电流表有示数,则可判断月球表面有磁场
D.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈在某个平面内沿两个互相垂直的方向运动,月球表面若有磁场,则电流表至少有一次示数不为零

(  )2.如图所示是研究通电自感实验的电路图,A1、A2是两个规格相同的小灯泡,闭合开关调节滑动变阻器R的滑动触头,使两个灯泡的亮度相同,调节滑动变阻器R1的滑动触头,使它们都正常发光,然后断开开关S.重新闭合开关S,则
A.闭合瞬间,A1立刻变亮,A2逐渐变亮
B.闭合瞬间,A1、A2均立刻变亮
C.稳定后,L和R两端的电势差一定相同
D.稳定后,A1和A2两端的电势差不相同

(  )3.匀强磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感应强度B随时间t的变化规律如图甲所示.在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,t=0时刻磁场的方向垂直纸面向里,如图乙所示,令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示感应电流为I1、I2、I3时金属圆环上很小一段受到的安培力,则
A.I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向
B.I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向
C.F1方向指向圆心,F2方向指向圆心
D.F2方向背离圆心向外,F3方向背离圆心向外

(  )4.如图所示,一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内,其下方(略靠前)固定一根与导线框平面平行的水平直导线,导线中通以图示方向的恒定电流.释放导线框,它由实线位置下落到虚线位置未发生转动,在此过程中
A.导线框中感应电流的方向依次为ACBA→ABCA→ACBA
B.导线框的磁通量为零时,感应电流也为零
C.导线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上
D.导线框所受安培力的合力为零,做自由落体运动

(  )5.如图所示,A为多匝线圈,与开关、滑动变阻器相连后接在M、N间的交流电源上,B为一接有小灯泡的闭合多匝线圈,下列关于小灯泡发光情况的说法正确的是
A.闭合开关后小灯泡一定发光
B.若闭合开关后,小灯泡发光,则再将B线圈靠近A,小灯泡会更亮
C.闭合开关瞬间,小灯泡才能发光
D.若闭合开关后小灯泡不发光,将滑动变阻器滑片左移后,小灯泡可能会发光

(  )6.在边长为L的等边三角形区域abc内存在着垂直纸面向外的匀强磁场,一个边长也为L的等边三角形导线框def在纸面上以某一速度向右匀速运动,底边ef始终与磁场的底边界bc在同一直线上,如图所示.取沿顺时针的电流为正,在线框通过磁场的过程中,其感应电流随时间变化的图象是

(  )7.圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是
A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流
B.穿过线圈a的磁通量变小
C.线圈a有扩张的趋势
D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大

(  )8.如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻可以忽略不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨以速度v匀速上滑,且上升的高度为h,在这一过程中
A.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功
B.作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和
C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零
D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热
二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.每小题至少有两个选项正确,选对得5分,漏选得2分,错选得0分)
(  )9.如图所示,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是
A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高
B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动
C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动
D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动

(  )10.用一根横截面积为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化率=k(k<0).则
A.圆环中产生逆时针方向的感应电流
B.圆环具有扩张的趋势
C.圆环中感应电流的大小为||
D.图中a、b两点间的电势差大小为Uab=|πkr2|

(  )11.如图所示,边长为L的正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,中途穿越垂直纸面向里、有理想边界的匀强磁场区域,磁场的宽度大于L,以i表示导线框中的感应电流,从线框刚进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流正方向,以下i-t关系图象,可能正确的是

(  )12.如图所示,竖直平行金属导轨MN、PQ上端接有电阻R,金属杆ab质量为m,跨在平行导轨上,垂直导轨平面的水平匀强磁场的磁感应强度为B,不计ab与导轨电阻及一切摩擦,且ab与导轨接触良好.若ab杆在竖直向上的外力F作用下匀速上升,则以下说法正确的是
A.拉力F所做的功等于电阻R上产生的热量
B.杆ab克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量
C.电流所做的功等于重力势能的增加量
D.拉力F与重力做功的代数和等于电阻R上产生的热量
三、计算题(本题共5小题,共48分)
13.小明同学设计了一个“电磁天平”,如图所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.线圈的水平边长L=0.1 m,竖直边长H=0.3 m,匝数为N1.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0 T,方向垂直线圈平面向里.线圈中通有可在0~2.0 A范围内调节的电流I.挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使天平平衡,测出电流即可测得物体的质量.(重力加速度取g=10 m/s2)
(1)为使电磁天平的量程达到0.5 kg,线圈的匝数N1至少为多少?
(2)进一步探究电磁感应现象,另选N2=100匝、形状相同的线圈,总电阻R=10 Ω.不接外电流,两臂平衡.如图所示,保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1 m.当挂盘中放质量为0.01 kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率.

14.如图所示,光滑金属导轨PN与QM相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,R2=3 Ω,ab导体棒的电阻为2 Ω.垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T.现使ab以恒定速度v=3 m/s匀速向右移动,求:
(1)导体棒上产生的感应电动势E;
(2)R1与R2消耗的电功率分别为多少?
(3)拉ab棒的水平向右的外力F为多大?

15.轻质细线吊着一质量为m=0.32 kg、边长为L=0.8 m、匝数n=10的正方形线圈,总电阻为r=1 Ω.边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示,磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化关系如图乙所示,从t=0开始经t0时间细线开始松弛,取g=10 m/s2.求:
(1)在前t0时间内线圈中产生的电动势;
(2)在前t0时间内线圈的电功率;
(3)t0的值.

16.如图 (a)所示,平行长直金属导轨水平放置,间距L=0.4 m.导轨右端接有阻值R=1 Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好,导体棒及导轨的电阻均不计,导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场,bd连线与导轨垂直,长度也为L.从t=0时刻开始,磁感应强度B的大小随时间t变化,规律如图(b)所示;同一时刻,棒从导轨左端开始向右匀速运动,1 s后刚好进入磁场,若使棒在导轨上始终以速度v=1 m/s做直线运动,求:

(1)棒进入磁场前,回路中的电动势E;
(2)棒在运动过程中受到的最大安培力F,以及棒通过三角形abd区域时电流i与时间t的关系式.

17.如图所示,一边长L=0.2 m,质量m1=0.5 kg,电阻R=0.1 Ω的正方形导体线框abcd,与一质量为m2=2 kg的物块通过轻质细线跨过两定滑轮相连.起初ad边距磁场下边界为d1=0.8 m,磁感应强度B=2.5 T,磁场宽度d2=0.3 m,物块放在倾角θ=53°的斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.现将物块由静止释放,经一段时间后发现当ad边从磁场上边缘穿出时,线框恰好做匀速运动(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6).求:

(1)线框ad边从磁场上边缘穿出时速度的大小;
(2)线框刚全部进入磁场时动能的大小;
(3)整个运动过程中线框产生的焦耳热.

参考答案
1C 2C 3A 4A 5B 6B 7D 8D 9ABD 10BD 11BC 12BD
13. 答案 (1)25匝 (2)0.1 T/s
解析 (1)“电磁天平”中的线圈受到安培力
F=N1B0IL
由天平平衡可知:mg=N1B0IL
代入数据解得:N1=25匝.
(2)由法拉第电磁感应定律得:E=N2=N2Ld
由欧姆定律得:I′=
线圈受到的安培力F′=N2B0I′L
由天平平衡可得:m′g=NB0·
代入数据可得=0.1 T/s.
14. 答案 (1)3 V (2) W  W (3) N
解析 (1)ab棒匀速切割磁感线,产生的电动势为:E=Blv=3 V.
(2)电路的总电阻为:R=r+=4 Ω
由欧姆定律:I== A
U=E-Ir=1.5 V
电阻R1的功率:P1== W
电阻R2的功率:P2== W.
(3)由平衡知识得:F=F安=BIl= N.
15. 答案 (1)0.4 V (2)0.16 W (3)2 s
解析 (1)由法拉第电磁感应定律得
E=n=n××()2×=10××()2×0.5 V=0.4 V.
(2)I==0.4 A,P=I2r=0.16 W.
(3)分析线圈受力可知,当细线松弛时有:
F安=nBt0I=mg,I=
Bt0==2 T
由题图乙知:Bt0=1+0.5t0(T),
解得t0=2 s.
16. 答案 (1)0.04 V (2)0.04 N
i=(t-1)A(1 s≤t≤1.2 s)
解析 (1)正方形磁场的面积为S,则S==0.08 m2.在棒进入磁场前,回路中的感应电动势是由于磁场的变化而产生的.由B-t图象可知=0.5 T/s,根据E=n,得回路中的感应电动势E=S=0.5×0.08 V=0.04 V.
(2)当导体棒通过bd位置时感应电动势、感应电流最大,导体棒受到的安培力最大.此时感应电动势E′=BLv=0.5×0.4×1 V=0.2 V;
回路中感应电流I′== A=0.2 A
导体棒受到的安培力F=BI′L=0.5×0.2×0.4 N=0.04 N
当导体棒通过三角形abd区域时,导体棒切割磁感线的有效长度l=2v(t-1)(1 s≤t≤1.2 s)
感应电动势e=Blv=2Bv2(t-1)=(t-1)V
感应电流i==(t-1)A (1 s≤t≤1.2 s).
17. 答案 (1)2 m/s (2)0.9 J (3)1.5 J
解析 (1)由于线框匀速穿出磁场,则对m2有
m2gsin θ-μm2gcos θ-F=0.
对m1有F-m1g-BIL=0.
又因为I=.
联立可得v=R
=×0.1 m/s
=2 m/s.
(2)从线框刚全部进入磁场到线框ad边刚要离开磁场,由能量守恒定律得
m2gsin θ·(d2-L)-m1g(d2-L)=μm2gcos θ·(d2-L)+(m1+m2)v2-Ek
将速度v代入,整理可得线框刚全部进入磁场时,线框与物块的动能和
Ek=4.5 J.
所以此时线框的动能
Ek′=Ek=×4.5 J=0.9 J.
(3)从初状态到线框完全出磁场,由能量守恒定律可得
(m2gsin θ-μm2gcos θ)(d1+d2+L)-m1g(d1+d2+L)=Q+(m1+m2)v2
将数据代入,整理可得线框在整个运动过程中产生的焦耳热Q=1.5 J.衡水名师卷2020年信息卷理综6答案

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