资源简介 (共33张PPT)模块综合微评(二)模块综合微评(二)A. 波长越长的频率越低B. 频率越高的传播速度越大C. 电磁波能量越大传播速度越大D. 首次通过实验证实电磁波的存在的科学家是麦克斯韦A123456789101112131415A. 回路电流正在增大B. 电场能正在减小C. 电容器正在放电D. 磁场能正在减小解析:由图可知,在ab时间段,回路电流正在减小,说明电容器正在充电,磁场能正 在向电场能转化,所以磁场能减小,电场能增大,故选D.D123456789101112131415A. BIrD. 2BIrC123456789101112131415A. 小球先加速后减速B. 小球受到的洛伦兹力始终为零C. 小球在ab中点受到的洛伦兹力为零D. 小球受到洛伦兹力时,洛伦兹力方向始终竖直向上C123456789101112131415解析:根据安培定则可知,直导线产生的磁场的磁感线如图中虚线所 示,洛伦兹力始终与小球运动方向垂直,故不做功,小球速率不变,A 错误;当运动到ab中点时,磁感线与速度方向平行,所受洛伦兹力为零,自a 端到中点洛伦兹力竖直向下,中点到b端洛伦兹力竖直向上,B、D错 误,C正确.故选C.123456789101112131415A. 无感应电流B. A→B→CC. C→B→AD. 条件不足,无法判断解析:越靠近通电导线,磁场越强,由图结合安培定则可知,穿过左侧向外的磁通量 大于穿过右侧向里的磁通量,即穿过线框的磁通量向外增加,则感应电流产生的磁场 垂直纸面向里,根据安培定则可知,感应电流方向C→B→A. 故选C.C123456789101112131415A. 电压表的示数增大B. 电源输出功率一定增大C. 电源的总功率一定减小D. 温度升高到某一温度时,蜂鸣器可能会鸣响D解析:温度升高时,热敏电阻的阻值减小,干路电流增大,电压表示数减小,A错 误;由于不知道外电阻与内阻的关系,无法判断输出功率如何变化,B错误;干路电 流增大,电源的总功率P=EI增大,C错误;当Rt减小时,R0两端的电压U0=IR0增 大,当其达到蜂鸣器的域值时,蜂鸣器就会鸣响,D正确.故选D.123456789101112131415A. a极的电势高于b极的电势B. 只增大B的强度,则UH跟着增大C. 只改变I的强度,则UH跟I的平方成正比D. 改变B、I的方向,电压表指针会偏向另一边B123456789101112131415123456789101112131415A. 甲、乙两波的频率都比可见光的频率小B. 真空中甲波的传播速度比乙波慢C. 测量体温时使用的测温枪探测的是乙波D. 手机通信使用的是无线电波AD123456789101112131415解析:由题图可知,甲、乙两波的波长都比可见光的波长长,由c=λf可得,甲、乙 两波的频率都比可见光的频率小,故A正确;所有频率的电磁波在真空中的传播速度 都为3×108 m/s,故B错误;测量体温时使用的测温枪探测的是红外线,而通信用的 是无线电波,故C错误,D正确.故选AD.123456789101112131415A. 图示位置产生的感应电动势最大B. t=0.01 s时,电流表的示数为0C. 电阻R两端电压的有效值为7.5 VD. 矩形线圈的转速为50 r/sCD123456789101112131415123456789101112131415A. 金属框中的电流方向相同,都为逆时针B. 金属框产生的焦耳热之比为1∶4C. 通过金属框横截面的电荷量之比为1∶2D. 金属框进入磁场的时间之比大于4∶1ABD123456789101112131415123456789101112131415123456789101112131415三、非选择题:本题共5小题,共54分.11. (8分)如图所示,在“探究感应电流产生的条件”的实验中,电池组、滑动变 阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电表及开关已部分连接.(1)请使用两根导线,将电路补充完整.答案:(1)见解析 解析:(1)线圈A、电池组、开关、滑动变阻器串联, 构成闭合回路;线圈B、电表串联构成闭合回路,如图 所示.123456789101112131415(2)此实验中使用的电表是 .A. 灵敏电流计B. 倍率适宜的欧姆表A 解析:(2)本实验要使用灵敏电流计来检测电路中是否有电流产生.故选A.123456789101112131415(3)正确选择电表和连接电路后,开始实验探究,下列说法正确的是 .A. 开关闭合后,线圈A插入线圈B或从线圈B中拔出,都会引起电表指针偏转B. 线圈A插入线圈B后,开关闭合和断开的瞬间电表指针均不会偏转C. 线圈A插入线圈B中,开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电表指针 静止在中央零刻度D. 线圈A插入线圈B中,开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电表指针 才能偏转A 解析:(3)只要线圈B中磁通量发生变化,电流计指针就会偏转,开关闭合,线圈A插入线圈B或者从线圈B中拔出,线圈A插入线圈B后闭合或者断开开关瞬间,都会使电流计指针偏转,故A正确,B错误;线圈A插入线圈B后,开关闭合,滑动变阻器的滑片匀 速滑动或者变速滑动,电流计指针都会偏转,故C、D错误.故选A.12345678910111213141512. (10分)智能化育苗蔬菜基地对环境要求严格,其中包括对光照强度的调控,小 明准备利用所学知识设计智能光控电路.智能光控电路的核心元件是光敏电阻R.(1)小明首先利用图1中多用电表粗略测量了光敏电阻阻值.下列关于实验过程的描 述,正确的是 .A. 用不同挡位测量光敏电阻的阻值时,必须重新机械调零B. 测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量C. 图1中光敏电阻测量值R=20 ΩD. 测量光敏电阻阻值时,应该把该电阻与电路断开BD 123456789101112131415解析:(1)用不同挡位测量光敏电阻的阻值时,不必重新机 械调零,但需要进行欧姆调零,故A错误;测量电阻时,如果 指针偏转过大,说明待测电阻阻值较小,应将选择开关拨至倍 率较小的挡位,重新调零后测量,故B正确;欧姆表的读数为 指针所指刻度与倍率的乘积,所以图1中光敏电阻测量值为R =20×100 Ω=2 000 Ω,故C错误;测量光敏电阻阻值时,应 该把该电阻与电路断开,故D正确.故选BD.123456789101112131415(2)为了精确测量多组不同光照强度下光敏电阻的阻值,小明采用图2中的实验器材 进行实验,部分实物连接已经完成,描绘的阻值R随照度I(反映光照的强弱,光越 强,照度越大,单位为勒克斯(lx))变化的图像如图3,根据图3可知,光敏电阻的 阻值随照度减小而 (选填“增大”或“减小”).若电压表的量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ,毫安表的量程为0~3 mA,内阻约为5 Ω,请将图2中导线P、Q连 接在合适的位置,形成完整测量电路.增大 答案:(2) 见解析123456789101112131415123456789101112131415(3)小明设计如图4所示的智能光控电路.当光敏电阻R两端的电压U增加到一定值时 照明系统开始工作,自动控制系统开始补光.为了照度更小时,自动控制系统就开始 补光,则需要 (选填“增大”或“减小”)电阻箱R2的阻值.解析:(3)若增大电阻箱R2的阻值,则外电路总电阻增大, 根据闭合电路欧姆定律可知,回路中电流减小,则光敏电阻需 要变大才能达到两端的电压定值,可以达到照度更小时,自动 控制系统就开始补光的目的.增大 12345678910111213141513. (12分)如图所示,在水平面内有圆心为O、半径为a的圆形磁场区域,其磁感应 强度B随时间t变化的关系为B=kt(k为大于0的已知常数),一个由同种材料、相同粗 细金属制成的边长为a的等边三角形线框OAB置于磁场中,AB边电阻为R,求:(1)线框中的感应电动势E;123456789101112131415(2)线框t0时间内产生的热量.12345678910111213141514. (12分)如图所示,以O点为圆心、R为半径的圆形区域内,存在方向垂直纸面向 外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,电子在电子枪中由静止加速后沿AO方向垂直进 入磁场区域,偏转后从M点射出并垂直打在荧光屏PQ上的N点.已知荧光屏PQ平行于 AO,电子的质量为m、带电荷量为e,不计电子受到的重力,求:(1)电子在磁场中的运动时间t;123456789101112131415123456789101112131415(2)电子枪中的加速电压U.12345678910111213141515. (12分)目前困扰5G发展的大难题之一是供电,5G基站单系统功耗为4 kW(基 站用电器功率),信号覆盖半径约为100 m,而在4G时代,基站单系统功耗仅为1 kW,信号覆盖半径约为2 km.如图所示,某5G基站距离100 kV主供电线路有一定距离,线路电阻为40 Ω,线路损耗功率占总功率的20%(变压器均视为理想变压器).(1)求输电线路中的电流;答案:(1)5 A 解得I=5 A.123456789101112131415(2)高压变压器原、副线圈的匝数比;答案:(2)100∶1 123456789101112131415(3)深圳5G网络建设领跑全国,2020年底已实现全市5G网络信号全覆盖.已知 深圳市面积约为2 000平方公里,试估算全市的5G基站运行一天将消耗约多少度 电?(π取3)答案:(3)8×106 kW·h123456789101112131415(共39张PPT)模块综合微评(一)模块综合微评(一)A. 当观察者不动,波源朝着观察者运动时,波源的频率增大B. 雷达是利用微波来测定物体位置的无线电设备,是利用微波波长短,衍射不明显 的特点,太赫兹波有望用于测定物体的位置C. 变化的电场必能产生变化的磁场,变化的磁场必能产生变化的电场,这样交替产 生电磁波D. 使接收电磁波的电路产生电谐振的过程叫解调,是调制的逆过程B123456789101112131415解析:当观察者不动,波源朝着观察者运动时,波源的频率不变,A错误;雷达是利 用微波来测定物体位置的无线电设备,是利用微波波长短,衍射不明显的特点,太赫 兹波有望用于测定物体的位置,B正确;均匀变化的电场必能产生稳定的磁场,均匀 变化的磁场必能产生稳定的电场,C错误;使接收电磁波的电路产生电谐振的过程叫 调谐,D错误.故选B.123456789101112131415D123456789101112131415解析:甲图与丙图中,线圈在中性面位置,穿过线圈的磁通量最大,穿过线圈的磁通 量的变化率为0,通过线圈的电流为0,故A、C错误;乙图与丁图中,AB和CD边运动 方向与磁感线方向垂直,切割磁感线,产生的感应电流量大,穿过线圈的磁通量的变 化率最大,通过线圈的电流不改变方向,故B错误,D正确.A. 经甲图所示位置时,穿过线圈的磁通量为零B. 经乙图所示位置时,通过线圈的电流改变方向C. 经丙图所示位置时,通过线圈的电流最大D. 经丁图所示位置时,穿过线圈的磁通量的变化率最大123456789101112131415A. 质子被加速后的最大速度随B、R的增大而增大B. 质子被加速后的最大速度与B、R无关C. 质子被加速后的最大速度随加速电压的增大而增大D. 该回旋加速器也能用于加速α粒子A123456789101112131415123456789101112131415A. 线圈的自感作用B. 电容器的本身特点C. 电子做定向移动需要一定的时间D. 以上答案都错误解析:电容器放电的过程中电路中的电流增大,而线圈的电感会阻碍电流的变化,所 以电路中的电流只能逐渐增大.所以这时电容器开始放电,但电流不能立刻达到最大 值,而是直到电容器C放电完毕时电流才达到最大值,造成此现象的原因是线圈的自 感作用.故选A.A123456789101112131415C. 1∶2 D. 2∶1D123456789101112131415D123456789101112131415123456789101112131415A. 粒子带正电D. 粒子射出速度方向与水平夹角为60°B123456789101112131415123456789101112131415二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分. 甲 乙ADA. 该交变电流的频率为25 HzB. 在t=0时刻,通过线圈的磁通量为零C. 在t=0.01 s时刻,电压表的示数为4 VD. 外接电阻所消耗的电功率为2 W123456789101112131415123456789101112131415BD图1 图2A. 粒子在磁场中做圆周运动的周期T=3tB. 粒子在磁场中做圆周运动的半径r=2R123456789101112131415123456789101112131415ABDA. 单刀双掷开关接1时金属棒做匀加速直线运动B. 在t=5 s时金属棒的速度大小为10 m/sC. 在t=5 s时电容器带的电荷量是2.0 CD. 最后金属棒匀速直线运动的速度大小为12 m/s123456789101112131415电容器所带电荷量的变化量:ΔQ=C·ΔU123456789101112131415123456789101112131415三、非选择题:本题共5小题,共54分.11. (8分)如图所示,用多用电表研究光敏电阻的阻值与光照强弱的关系.(1)应将多用电表的选择开关置于 挡.解析:(1)测电阻应将选择开关置于欧姆挡.欧姆(2)将红表笔插入 (填“+”或“-”,下同)接线孔,黑表笔插入 接线孔.解析:(2)红表笔插入正极接线孔,黑表笔插入负极接线孔.+-123456789101112131415(3)将一光敏电阻接在多用电表两表笔上,用光照射光敏电阻时表针的偏角为θ,现 用手掌挡住部分光线,表针的偏角变为θ',则可判断θ (填“<”“=”或 “>”)θ'.解析:(3)光敏电阻无光照射时电阻大,电流小,指针偏角小,所以θ>θ'.>(4)测试后应将选择开关置于 挡.解析:(4)测试后应将选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡.OFF或交流电压最高12345678910111213141512. (10分)某同学要测量一均匀新材料制成的热敏电阻的阻值.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为 mm.52.30图1解析:(1)游标卡尺的主尺读数为52 mm,游标读数为0.05×6 mm=0.30 mm,所 以最终读数为52.30 mm.图2(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为 mm.4.300解析:(2)螺旋测微器固定刻度为4 mm,可动刻度为0.01×30.0=0.300 mm,所以最终读数为4.300 mm.123456789101112131415(3)该同学准备设计实验研究热敏电阻阻值随温度的变化规律,现有以下实验 器材:A. 热敏电阻(常温下约300 Ω)B. 温度计C. 电流表A1(60 mA,约10 Ω)D. 电流表A2(3 A,约0.1 Ω)E. 电压表V(6 V,约15 kΩ)F. 滑动变阻器R1(200 Ω,0.5 A)G. 滑动变阻器R2(5 Ω,2 A)H. 蓄电池(9 V,0.05 Ω)123456789101112131415I. 开关一个,带夹的导线若干①实验要求通过热敏电阻的电流从零开始增加,电流表应选择 ,滑动变阻器选 择 .A1R2123456789101112131415②请设计电路图,在图3实物图上连线.②图见解析图3123456789101112131415③通过实验,他得到了该热敏电阻的伏安特性曲线如图4所示,由图可知,热敏电阻 的阻值随温度的升高而 .减小图412345678910111213141513. (12分)如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2=1∶2,阻值为R1= 10 Ω的电阻接在原线圈回路中,阻值为R2=30 Ω的电阻接在副线圈回路中,原线圈一 侧接在电压恒为U0=210 V的正弦交流电源上.求:(1)电阻R1和R2消耗的功率之比;123456789101112131415123456789101112131415(2)变压器副线圈两端的电压.答案:(2)180 V12345678910111213141514. (12分)如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L= 1 m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40 Ω的 电阻,质量为m=0.01 kg,电阻为r=0.30 Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,现使金属棒 ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x 与时间t的关系如图乙所示,图像中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g =10 m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),求: 甲 乙(1)b棒在磁场中运动的最大速度大小及磁感应强度B的大小;答案:(1)7 m/s 0.1 T 123456789101112131415解得B=0.1 T.甲 乙123456789101112131415(2)金属棒ab在开始运动的1.5 s内,通过电阻R的电荷量;答案:(2)1 C(3)金属棒ab在开始运动的1.5 s内,电阻R上产生的热量.答案:(3)0.26 J甲 乙12345678910111213141515. (12分)如图所示,在x轴和x轴上方存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,坐标原 点O处有一粒子源,可向x轴和x轴上方的各个方向不断地发射速度大小均为v、质量为 m、带电荷量为+q的同种带电粒子.在x轴正方向上距离原点x0处垂直于x轴放置一个 长度为x0、厚度不计、能接收带电粒子的薄金属板P(粒子一旦打在金属板P上,其速 度立即变为0).现观察到沿x轴负方向射出的粒子恰好打在薄金属板P的上端,且速度 方向与y轴平行.不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力.(1)求磁感应强度B的大小;123456789101112131415解析:(1)如图1所示,设粒子在磁场中运动的半径为r,根据几何关系可知r=x0 ①图1123456789101112131415(2)求被薄金属板P接收的粒子中运动的最长与最短时间的差值;123456789101112131415图2123456789101112131415(3)若在y轴上再放置一挡板,使薄金属板P右侧不能接收到带电粒子,试确定挡板 的最小长度和放置的位置坐标.123456789101112131415图3123456789101112131415 展开更多...... 收起↑ 资源列表 教科版高中物理选择性必修第二册模块综合微评(一)课件.ppt 教科版高中物理选择性必修第二册模块综合微评(二)课件.ppt