【文档说明】【精准解析】2021江苏高考物理一轮训练检测：第十章（8＋2）章末综合能力滚动练.pdf，共(8)页，395.359 KB，由envi的店铺上传

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(8＋2)章末综合能力滚动练一、单项选择题1．下列没有利用涡流的是()A．金属探测器B．变压器中用互相绝缘的硅钢片叠成铁芯C．用来冶炼合金钢的真空冶炼炉D．磁电式仪表的线圈用铝框做骨架答案B解析金属探测器、真空冶炼炉都是利用涡流现象工作的，磁电式仪表利用涡流能让指针快速稳定，也

是利用涡流现象，变压器中的硅钢片是为了防止涡流产生铁损．2．如图1所示的电路，开关闭合，电路处于稳定状态，在某时刻t1突然断开开关S，则通过电阻R1中的电流I1随时间变化的图线可能是下图中的()图1答案D解析当断开开关，原来通过R1

的电流立即消失，由于电磁感应，线圈L产生自感电动势阻碍自身电流变化，产生的感应电流流过电阻，其方向与原来流过电阻R1的电流方向相反，慢慢减小最后为0，故D正确．3．如图2甲所示，长直导线与闭合金属线框位于同一平面内，长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示．在0～T2时间内，直导线中电流向

上，则在T2～T时间内，线框中感应电流的方向与所受安培力的合力方向分别是()图2A．顺时针，向左B．逆时针，向右C．顺时针，向右D．逆时针，向左答案B解析在0～T2时间内，直导线中电流向上，由题图乙知，在T2～T时间内，直导线电流方向也向上，根据安培定则知，导线右侧磁场的方向垂直纸面向里，电

流逐渐增大，则磁场逐渐增强，根据楞次定律，金属线框中产生逆时针方向的感应电流；根据左手定则，金属线框左边受到的安培力方向向右，右边受到的安培力方向向左，离导线越近，磁场越强，则左边受到的安培力大于右边受到的安培力，所以金属线框所受安培力的合力方向向右，故B正确，A、C

、D错误．4．(2019·山东济南市3月模拟)在如图3甲所示的电路中，螺线管匝数n＝1000匝，横截面积S＝20cm2.螺线管导线电阻r＝1.0Ω，R1＝4.0Ω，R2＝5.0Ω，C＝30μF.在一段时间内，垂直穿过螺线管的磁场的磁感应强度B的方向如图甲所示，大小

按如图乙所示的规律变化，则下列说法中正确的是()图3A．螺线管中产生的感应电动势为1.2VB．闭合K，电路中的电流稳定后，电容器的下极板带负电C．闭合K，电路中的电流稳定后，电阻R1的电功率为2.56×10－2WD．闭合K，电路

中的电流稳定后，断开K，则K断开后，流经R2的电荷量为1.8×10－2C答案C解析根据法拉第电磁感应定律：E＝nΔΦΔt＝nSΔBΔt，解得：E＝0.8V，故A错误；根据楞次定律可知，螺线管的感应电流盘旋而下，则螺线管下端相当于电源的正极，则电容器的下极板带正电，故B错误；根据闭合电路欧姆定律，有

：I＝ER1＋R2＋r＝0.08A，根据P＝I2R1，解得：P＝2.56×10－2W，故C正确；K断开后，流经R2的电荷量即为K闭合时电容器一个极板上所带的电荷量Q，电容器两端的电压为：U＝IR2＝0.4V，流经R2的电荷量为：Q＝CU＝1.2×10－5C，故D

错误．5．(2019·江西南昌市二模)如图4所示为一“凸形”线框，其中ab＝bc＝cd＝de＝ah＝hg＝gf＝l，ef＝3l.线框在外力作用下以恒定速度垂直磁场通过一宽为l的有界匀强磁场．取逆时针方向的

电流为正，图示时刻t＝0，则线框中产生的电流i随时间t变化的图象中，正确的是()图4答案B解析感应电动势为：E＝BLv，则感应电流为：I＝BLvR；由右手定则可知，线框进入磁场过程感应电流沿逆时针方向，是正的，线框离开磁场过程感应电流沿顺时针方向，是负的

，故A、C、D错误，B正确．二、多项选择题6．(2020·河北唐山市模拟)如图5所示，半径为2r的弹性螺旋线圈内有垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域，磁场区域的半径为r，已知弹性螺旋线圈的电阻为R，线圈与磁场区域共圆心，则以下说法中正确的是()图5A．保持磁场不变，线圈的半径由2r变到

3r的过程中，有顺时针的电流B．保持磁场不变，线圈的半径由2r变到0.5r的过程中，有逆时针的电流C．保持半径不变，使磁场随时间按B＝kt变化，线圈中的电流为kπr2RD．保持半径不变，使磁场随时间按B＝kt变化，线圈中的电流为2k

πr2R答案BC解析由于磁场的面积不变，线圈的半径由2r变到3r的过程中，穿过线圈磁通量不变，所以在线圈中没有感应电流产生，故A错误；由于磁场的面积不变，线圈的半径由2r变到0.5r的过程中，线圈包含磁场的面积变小，磁通量变小，根据楞次定

律可知，产生逆时针的电流，故B正确；保持半径不变，使磁场随时间按B＝kt变化，根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律得：I＝ER＝ΔΦΔtR＝ΔBΔtSR＝kSR＝kπr2R，故C正确，D错误．7．(2019·江苏盐城市第三次模拟)劳伦斯制成世界上

第一台回旋加速器，其原理如图6所示．回旋加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成，其间留有空隙，下列说法正确的是()图6A．粒子从电场中获得能量B．粒子获得的最大速度与回旋加速器半径有关C．粒子获得的最大速度与回旋加速器内的电场有关D．回旋加速器中的电

场和磁场交替对带电粒子做功答案AB解析回旋加速器中的电场对带电粒子做功，粒子在电场中加速，在磁场中偏转，粒子从电场中获得能量，故A正确，D错误．根据qvB＝mv2R，则Ek＝12mv2＝q2B2R22m，可知粒子获得的最大速度与回旋加速器半

径R有关，但是与回旋加速器内的电场无关，选项B正确，C错误．8．(2020·贵州黔东南州模拟)如图7甲所示，单匝正方形导线框固定在匀强磁场中，磁感线方向与导线框所在平面垂直，磁感应强度B随时间t变化的

规律如图乙所示，其中B0、t0均为已知量．已知导线框的边长为L，总电阻为R，则下列说法中正确的是()图7A．t0时刻，ab边受到的安培力大小为B02L32Rt0B．0～t0时间内，导线框中电流的方向始终为badcbC．0～t0时间内，通过导线框某横截面的电荷量为2B0L2

RD．0～t0时间内，导线框产生的热量为B02L44Rt0答案AD解析由法拉第电磁感应定律得，E＝ΔΦΔt＝ΔBΔtL2＝B02t0L2，通过导线框的感应电流大小为：I＝ER＝B0L22Rt0，t0时刻，ab边所受安培力大小为：F＝B0IL＝B0

2L32Rt0，故A正确；根据楞次定律可知，0～t0时间内，导线框中电流的方向始终为abcda，故B错误；0～t0时间内，通过导线框某横截面的电荷量为：q＝ΔΦR＝B02L2R＝B0L22R，故C错误；导线框中电流做的功为：W＝I2Rt

0＝B02L44Rt0，因此导线框产生的热量为：Q＝W＝B02L44Rt0，故D正确．三、非选择题9．(2019·江苏南京市六校联考)如图8所示，两平行光滑的金属导轨AD、CE相距L＝1.0m，导轨平面与水平面的夹

角α＝30°，下端A、C用不计电阻的导线相连，导轨电阻不计．PQGH范围内有方向垂直导轨平面向上、磁感应强度B＝0.5T的匀强磁场，磁场的宽度d＝0.6m，边界PQ、HG均与导轨垂直．接入电路的电阻r＝0.40Ω的金属棒

MN放置在导轨上，棒两端始终与导轨接触良好，从与磁场上边界GH距离为b＝0.40m的位置由静止释放，当金属棒进入磁场时，恰好做匀速运动，棒在运动过程中始终与导轨垂直，取g＝10m/s2.求：图8(1)金属棒进入磁场时的速度大小v；(2)金属棒的质量m；(3)金

属棒在穿过磁场的过程中产生的热量Q.答案(1)2m/s(2)0.25kg(3)0.75J解析(1)根据动能定理可得：mgsinα·b＝12mv2－0，解得：v＝2m/s(2)金属棒进入磁场时，恰好做匀

速运动，由平衡条件得：mgsinα＝BIL，又I＝BLvr联立解得：m＝0.25kg(3)根据能量守恒，在磁场运动过程中，减少的重力势能转化为焦耳热：Q＝mgdsinα＝0.75J.10.(2019·河南郑州市第二次质量预测)如图9所示，三块挡板围成截面边长L＝1.2m

的等边三角形区域，C、P、Q分别是MN、AM和AN中点处的小孔，三个小孔处于同一竖直面内，MN水平，MN上方是竖直向下的匀强电场，场强E＝4×10－4N/C.三角形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为B1；AMN以外区域有垂直纸面向外、磁感应强度大小为B2＝3B1的匀强磁场

．现将一比荷qm＝108C/kg的带正电的粒子，从O点由静止释放，粒子从MN小孔C进入内部匀强磁场，经内部磁场偏转后直接垂直AN经过Q点进入外部磁场．已知粒子最终回到了O点，OC相距2m．设粒子与挡板碰撞过程中没有动能损失，且电荷量不变

，不计粒子重力，不计挡板厚度，取π＝3.求：图9(1)磁感应强度B1的大小；(2)粒子从O点出发，到再次回到O点经历的时间；(3)若仅改变B2的大小，当B2满足什么条件时，粒子可以垂直于MA经孔P回到O点(若粒子经过A点立即被吸收)．答案(1)

23×10－5T(2)2.85×10－2s(3)4k＋23×10－5T(k＝0,1,2,3…)解析(1)粒子在电场中加速，则由动能定理得：Eqx＝12mv2解得v＝400m/s带电粒子在磁场中的运动轨迹如图所示．由几何关系可知R1＝L2＝0.6m由qvB1＝

mv2R1代入数据得B1＝23×10－5T(2)由题可知B2＝3B1＝2×10－5T又qvB2＝mv2R2则R2＝0.2m粒子在由O→C过程中做匀加速直线运动，则x＝12vt1得到t1＝0.01s粒子在磁场B1中的周期为T1＝2πmqB1则在磁场B1中的运动时间为t2＝13T1＝

3×10－3s在磁场B2中的周期为T2＝2πmqB2在磁场B2中的运动时间为t3＝180°＋300°＋180°360°T2＝5.5×10－3s则粒子在复合场中运动的总时间为：t＝2t1＋t2＋t3＝2.85×10－2s(3)设挡板

外磁场变为B2′，粒子在磁场中的轨迹半径为r，则有qvB2′＝mv2r根据已知条件分析知，粒子可以垂直于MA经孔P回到O点，需满足条件L2＝(2k＋1)r，其中k＝0,1,2,3…解得B2′＝4k＋23×10－5T(k＝0,1,2,3…)．即满足B2＝B2′＝4k＋2

3×10－5T(k＝0,1,2,3…)时，粒子可以垂直于MA经孔P回到O点．