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模块达标验收

(时间:90分钟满分:100分)

一、选择题(本题共12小题,共40分。第1~8小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个正确选项,每小题3分;第9~12小题有多个正确选项,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

1.在物理学发展过程中,观测、试验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述不符合史实的是()

A.奥斯特在试验中视察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系

B.安培依据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相像性,提出了分子电流假说

C.法拉第在试验中视察到,在通有恒定电流的静止导线旁边的固定闭合导线圈中,会出现感应电流

D.楞次在分析了很多试验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变更

解析:选C通有恒定电流的静止导线旁边产生的磁场是不变的,在其旁边的固定闭合导线圈中没有磁通量的变更,因此,不会出现感应电流,选项C错误。

2.电阻R、电容C与一线圈连成闭合电路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示。现使磁铁起先自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电状况是()

A.从a到b,上极板带正电 B.从a到b,下极板带正电

C.从b到a,上极板带正电 D.从b到a,下极板带正电

解析:选D磁铁自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,通过线圈的磁通量方向向下且在增大,依据楞次定律可推断出线圈中感应电流的磁场方向向上,利用安培定则可推断出线圈中感应电流方向为逆时针绕向(由上向下看),流过R的电流方向从b到a,电容器下极板带正电。选项D正确。

3.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学设计了利用压敏电阻推断升降机运动状态的装置,其工作原理如图所示。将压敏电阻固定在升降机底板上,其上放置一个物块,在升降机运动过程的某一段时间内,发觉电流表的示数I不变,且I大于升降机静止时电流表的示数I0,在这段时间内()

A.升降机可能匀速上升

B.升降机肯定匀减速上升

C.升降机肯定处于失重状态

D.通过压敏电阻的电流肯定比电梯静止时大

解析:选C在升降机运动过程的某一段时间内,电流表示数I不变,且有I>I0,则说明电源的路端电压增大了,从而分析出是压敏电阻的阻值增大了,压敏电阻受的压力减小了,由牛顿其次定律可知,物块具有向下的加速度,处于失重状态,升降机可能向下匀加速运动,也可能向上匀减速运动,故C正确,A、B错误;因压敏电阻的阻值增大,电源总电流减小,电流表示数变大,故通过压敏电阻的电流肯定比电梯静止时小,D错误。

4.如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B。电阻为R、半径为l、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴以角速度ω匀速转动(O轴位于磁场边界)。则线框内产生的感应电流的有效值为()

A.eq\f(Bl2ω,2R) B.eq\f(\r(2)Bl2ω,2R)

C.eq\f(\r(2)Bl2ω,4R) D.eq\f(Bl2ω,4R)

解析:选D扇形闭合导线框切割磁感线的有效长度始终是半径l,各点的平均速度v=eq\f(lω,2),导线框进磁场和出磁场时有感应电流产生,由法拉第电磁感应定律和有效值的定义有E=eq\f(Bl2ω,2),eq\f(E2,R)×eq\f(T,4)=I2RT,联立二式可得I=eq\f(Bl2ω,4R),故D正确,A、B、C错误。

5.如图所示,三根长均为L的直导线水平放置,截面构成以A为顶点的等腰直角三角形,其中导线A、B中电流的方向垂直纸面对里,导线C中电流的方向垂直纸面对外。若导线B、C中的电流在导线A所在位置产生的磁感应强度的大小均为B0,导线A通过的电流大小为I,则导线A受到的安培力的大小和方向为()

A.eq\r(2)B0IL,水平向左 B.2B0IL,水平向左

C.eq\r(2)B0IL,竖直向上 D.2B0IL,竖直向上

解析:选CB、C中的电流在A处产生的磁场的磁感应强度的大小均为B0,方向如图所示。依据平行四边形定则,结合几何关系,可得A处的磁感应强度大小为BA=eq\r(2)B0,方向水平向左;由左手定则可知,导线A所受安培力方向竖直向上,大小为F=eq\r(2)B0IL,选项C正确,A、B、D错误。

6.如图所示,一束正离子先后经过速度选择器和匀强磁场区域,则在速度选择器中沿直线运动且在匀强磁场中偏转半径相等的离子具有相同的()

A.电荷量和质量 B.质量和动能

C.速度和比荷 D.速度和质量

解析:选C在速度选择器中,正离子不偏转,说明离子受力平衡,离子受电场力和洛伦兹力,有qv0B1=qE,得v0=eq\f(E,B

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