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1、广东省各地2020-2021学年高二下期期末物理试题分类汇编:解答题学校:_姓名:_班级:_考号:_1(2021广东东莞高二期末)风力发电作为新型环保新能源,近几年来得到了快速的发展。如果风车阵中某发电机的输出功率为,输出电压为。发电机通过原、副线圈的匝数之比为的升压变压器、总电阻为的输电线和降压变压器把电能输送给用户。已知用户使用的用电设备需要的电压为,求:(1)升压变压器的输出电压;(2)输电线上损失的电功率;(3)降压变压器原、副线圈的匝数比。2(2021广东中山高二期末)如图为交流发电机电路原理图。一个总电阻为r、边长为L、匝数为N的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直
2、于磁感线的轴以图示的角速度匀速转动,并通过电刷与外电路连通,外电路电阻为R。(1)线圈平面从图示位置转过90,求每匝线圈磁通量的变化量及感应电流方向;(2)线圈转动一周的过程中,电阻R产生的焦耳热?3(2021广东潮州高二期末)如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角30的斜面上,导轨电阻不计,间距L2 m。导轨所在空间被分成区域和,两区域的边界与斜面的交线为MN,中的匀强磁场方向垂直斜面向下,中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B2.0 T。在区域中,将质量m11.0 kg,电阻R11.0 的金属棒ab放在导轨上,ab刚好不下滑。然后,在区域中将质量m24.0 kg,
3、电阻R23.0 的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑。cd在滑动过程中始终处于区域的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g10 m/s2。问:(1) ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;(2) ab刚要向上滑动时,cd两端的电势差;(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x4.0 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少。4(2021广东广州大学附属中学高二期末)如图是一种电梯突然失控下落时的保护装置。在电梯后方墙壁上交替分布着方向相反的匀强磁场,每块磁场区域宽1.6m,高0.5m,大小均为0.5T。电梯后方固定一个100匝矩形线圈,线圈总电阻
4、为8,高度为1.5m,宽度略大于磁场。已知某次电梯运行试验中电梯总质量为2400kg,g取10m/s2,忽略摩擦阻力。当电梯失去其他保护,由静止从高处突然失控下落时,求(1)电梯下落速度达到2.5m/s时,线圈内产生的感应电流大小;(2)电梯可达到的最大速度;(3)若电梯下落4.5m,达到最大速度的,此过程所用时间。5(2021广东茂名高二期末)如图所示,在xOy面内,第一象限中存在沿x轴正方向的匀强电场,第二象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场。现有一个质量为m、带电量为的粒子从x轴上的A点以初速度沿y轴正方向射入电场,经电场偏转后,沿着与y轴正方向成30角的方向进入磁场,粒子恰好未从x轴上射出
5、磁场。已知O、A两点间的距离为L,不计粒子的重力,求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)粒子从A点开始到第二次通过y轴所用的时间t。6(2021广东深圳高二期末)图为测带电粒子比荷的装置。间距为d的两水平金属板接电压U,板间有匀强磁场I,板右侧有匀强磁场。两磁场磁感应强度均为B,方向如图所示。一带电粒子沿虚线从板间水平穿出,从P点进入磁场,并从Q点离开。PQ两点竖直距离为,水平距离为L。粒子重力不计。求(1)带电粒子的速度大小;(2)带电粒子的比荷。7(2021广东广州高二期末)如图所示,矩形线圈匝数N100匝,ab30cm,ad20cm,匀强磁场磁感
6、应强度B1.0T,绕轴OO从图示位置开始匀速转动,角速度w100rad/s,试求:(1)线圈产生的感应电动势最大值Em;(2)写出感应电动势e随时间变化的函数表达式8(2021广东广州高二期末)如图所示,U形光滑金属框abcd置于水平绝缘平台上,ab和dc边平行,和bc边垂直。ab、dc足够长,整个金属框质量为M,电阻可忽略。一根质量为m的导体棒MN置于金属框上,用水平恒力F向右拉动金属框,运动过程中,装置始终处于竖直向下的匀强磁场中,MN与金属框保持良好接触,且与bc边保持平行,若经过一段时间后,金属框、MN的速度分别为v1、v2(v1v2)。设bc边长度为L,MN电阻为R,匀强磁场的磁感应
7、强度为B。求:(1)此时回路MbcN电流的大小;(2)此时金属框与MN杆的加速度大小;(3)最终金属框的加速度会趋于恒定值,试求最终金属框的加速度和回路MbcN的电流大小9(2021广东广州高二期末)如图甲,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小B随时间t变化的关系图线如图乙,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。用电阻率为,横截面积为S的硬导线做成一边长为l的正方形方框,将方框固定于纸面内,其右半部位于磁场区域中。求0至t0时间内:(1)通过导线横截面的电荷量;(2)磁场对方框的作用力的大小随时间变化的关系式。10(2021广东珠海高二期末)如图所示,水平导轨间距为L0.5
8、m,导轨电阻忽略不计;导体棒ab的质量m1 kg,电阻R00.9 ,与导轨接触良好;电源电动势E10 V,内阻r0.1 ,电阻R4 ;外加匀强磁场的磁感应强度B5 T,方向垂直于ab,与导轨平面成夹角53;ab与导轨间的动摩擦因数为0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),定滑轮摩擦不计,线对ab的拉力沿水平方向,重力加速度g10 m/s2,ab处于静止状态。已知sin 530.8,cos 530.6。求:(1)通过ab的电流大小和方向;(2)ab受到的安培力大小;(3)重物重力G的取值范围。11(2021广东茂名高二期末)足够长的平行金属导轨MN、PQ放置在水平面上,处在磁感应强度T的竖直方向
9、的匀强磁场中,导轨间连接阻值为的电阻。质量kg,电阻的金属棒ab与MN、PQ紧贴在导轨上,两导轨间的宽m,如图所示。在水平恒力F作用下金属棒ab由静止开始向右运动,其运动距离与时间的关系如下表所示。导轨与金属棒ab间的动摩擦因数为0.1,导轨电阻不计,求:时间t(s)0.01.02.03.04.05.06.07.0运动距离x(m)0.00.62.04.26.79.211.714.2(1)前6.0s内通过金属棒ab的最大电流。(2)水平恒力F。(3)在6.0s时间内,安培力做的功。(4)在6.0s时间内,整个回路产生的焦耳热Q。12(2021广东茂名高二期末)如图所示,面积为0.2m2的100匝
10、线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为,与线圈相连的定值电阻,线圈电阻。其余电阻不计,求:(1)线圈磁通量的变化率为多少?回路中的感应电动势为多少?(2)通过定值电阻R1的电流大小和方向?(3)a、b两点间的电压为多少?13(2021广东高二期末)如图所示,竖直平面内有光滑且不计电阻的两道金属导轨,宽都为L=1m,上方安装有一个阻值R=1的定值电阻。两根质量都为m,电阻都为r=0.5,完全相同的金属杆靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,虚线下方的区域内存在匀强磁场,磁感应强度B=1T。将金属杆1固定在磁场的上边缘,金属杆2从磁场边界上方h00.2
11、m处由静止释放,进入磁场后恰作匀速运动,求: (1)金属杆的质量m为多大? (2)将金属杆l仍然固定在磁场上边缘,金属杆2从磁场边界上方h=0.15m高处静止释放,经过一段时间后再次匀速,此过程整个回路中产生了0.05J的热量,则此过程流过电阻R的电量q为多少? (3)金属杆2仍然从离开磁场边界h=0.15m高处静止释放,在进入磁场的同时静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后都开始了匀速运动,试求出金属杆1和金属杆2匀速运动时的速度分别是多少?(两个电动势分别为E1、E2不同的电源串联时,电路中总的电动势E=E1 +E2)。14(2021广东西关外国语学校高二期末)如图所示,空间分布着磁感
12、应强度B=0.5T的水平方向匀强磁场,磁场区域的水平宽度d=0.4m,正方形线框PQMN的边长L= 0.4m,质量m=0.2 kg,电阻R=0.1。静止在光滑绝缘水平板上“I”位置。现用一水平向右的恒力F=0.8N。从静止开始拉线框,当PQ边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,到达“II”位置时MN边刚好出磁场。求:(1)进入磁场时线框中感应电流I的大小和方向;(2)进入进场时线框的速度大小v和进入磁场前线框移动的距离x;(3)从“I”位置到“II”位置的过程中线框产生的焦耳热Q。15(2021广东汕头市达濠华侨中学高二期末)如图所示,在倾角=37的斜面上,固定着间距L=0.5m的平行金属导
13、轨,导轨上端接入电动势E=10V、内阻r=1.0的电源。一根质量m=1.0kg的金属棒ab垂直导轨放置,整个装置放在磁感应强度B=2.0T、垂直于斜面向上的匀强磁场中,其他电阻不计。当闭合开关后金属棒恰好静止于导轨上,已知sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(1)求金属棒受到安培力大小和方向;(2)求闭合开关后金属棒受到的摩擦力大小;(3)若将电源正负极对调,其他条件不变,求电路接通后金属棒刚开始运动的加速度大小。16(2021广东汕头市第一中学高二期末)如图所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdef处于竖直向下磁感应强度为B0的匀强磁场
14、中,金属杆ab与金属框架接触良好,此时abed构成一个边长为l的正方形,金属杆的电阻为r,其余部分电阻不计。(1)若从t=0时刻起,磁场的磁感应强度从B0开始均匀增加,每秒钟增加量为k,施加一水平拉力保持金属杆静止不动,求金属杆中的感应电流大小;(2)在情况(1)中金属杆始终保持不动,当t=t1秒末时,求水平拉力F的大小;(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当金属杆在框架上以恒定速度v向右做匀速运动时,可使回路中不产生感应电流,写出磁感应强度B与时间t的函数关系式。17(2021广东翠园中学高二期末)如图,长为、板间距离为的水平极板间,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度为,板不带电。现
15、有质量为,电量为的粒子(不计重力),从靠近下极板左侧处以速度垂直射入磁场。(1)粒子在磁场中运动的最长时间为多少;(2)欲使粒子都打在上极板,速度应在什么范围。18(2021广东广雅中学高二期末)如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为2m的重物,另一端系一质量为m、电阻为R的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值也为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和
16、接触电阻,重力加速度为g,求:(1)重物匀速下降的速度v;(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR;(3)将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0,若从t=0开始磁感应强度逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出磁感应强度的大小B随时间t变化的关系。19(2021广东揭阳高二期末)如果感应电动势由导体切割磁感线产生,又应该如何分析求解呢?如图所示,两条相距50cm的光滑平行金属导轨位于同一水平面内,左端接一阻值为0.5的电阻,一根与导轨垂直的金属棒ab置于两导轨上。整个装置置于磁感应强度为0.5T的匀强磁场中。线框平面、金属棒速度方向均与磁场方向垂直。假定导体ab以
17、4m/s的速度向右做匀速运动。不计金属棒及导轨的电阻,求:(1)金属棒中感应电动势的大小及方向;(2)金属棒受到的安培力的大小及方向。参考答案:1(1) ;(2) ;(3)2(1),沿dcba方向;(2)3(1)2.5m/s;(2)2.5V;(3)16.875 J4(1)50A;(2)7.5m/s;(3)1.2s5(1);(2);(3)6(1);(2)7(1);(2)8(1);(2),;(3), 9(1);(2),10(1)2 A,从a到b;(2)5 N;(3)0.5 NG7.5 N11(1);(2);(3);(4)12(1),4V;(2)电流方向由下向上,0.4A;(3)2.4V13(1)0.1kg;(2)0.05C;(3)v1=,v214(1)4A,逆时针方向;(2)2m/s,0.5m;(3)0.64J15(1)10N,方向沿斜面(导轨)向上;(2)4.0N;(3)16(1);(2);(3)17(1);(2)18(1);(2);(3)19(1),(2),水平向左答案第3页,共1页