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選擇題專練(十)11820年4月,丹麥物理學(xué)家奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)已知通電長直導(dǎo)線周圍某點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度Bk,即磁感應(yīng)強(qiáng)度B與導(dǎo)線中的電流成正比、與該點(diǎn)到導(dǎo)線的距離r成反比如圖1所示,兩根平行長直導(dǎo)線相距為x0,分別通以大小不等、方向相同的電流,已知I1I2.規(guī)定磁場方向垂直紙面向里為正,在0x0區(qū)間內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨x變化的圖線可能是圖中的()圖1答案A解析根據(jù)右手螺旋定則可得左邊通電導(dǎo)線在兩根導(dǎo)線之間的磁場方向垂直紙面向里,右邊通電導(dǎo)線在兩根導(dǎo)線之間的磁場方向垂直紙面向外,離導(dǎo)線越遠(yuǎn)磁場越弱,在兩根導(dǎo)線中間偏右位置合磁感應(yīng)強(qiáng)度為零由于規(guī)定磁場方向垂直紙面向里為正,故A正確,B、C、D錯誤2已知?dú)湓拥幕鶓B(tài)能量為E1,激發(fā)態(tài)能量En,其中n2,3,4,h表示普朗克常量,c表示真空中的光速有一氫原子處于n3的激發(fā)態(tài),在它向低能級躍遷時,可能輻射的光子的最大波長為()A BC D答案A解析有一氫原子處于n3的激發(fā)態(tài),在它向n2能級躍遷時,輻射的光子能量最小,輻射的光子的波長最大,則有E3E2,解得,故A正確,B、C、D錯誤3月球探測器從月球返回地球的過程可以簡單分成四步,如圖2所示第一步將月球探測器發(fā)射至月球表面附近的環(huán)月圓軌道,第二步在環(huán)月軌道的A處進(jìn)行變軌進(jìn)入月地轉(zhuǎn)移軌道,第三步當(dāng)接近地球表面附近時,又一次變軌,從B點(diǎn)進(jìn)入繞地圓軌道,第四步再次變軌道后降落至地面,下列說法正確的是()圖2A將月球探測器發(fā)射至軌道時所需的發(fā)射速度為7.9 km/sB月球探測器從環(huán)月軌道進(jìn)入月地轉(zhuǎn)移軌道需要加速C月球探測器從A沿月地轉(zhuǎn)移軌到達(dá)B點(diǎn)的過程中其動能一直增加D月球探測器在第四步變軌時需要加速答案B解析月球的第一宇宙速度比地球的要小,故A錯誤;月球探測器從軌道進(jìn)入月地轉(zhuǎn)移軌道是離心運(yùn)動,所以需要加速,所以B正確;剛開始的時候月球?qū)υ虑蛱綔y器的引力大于地球?qū)υ虑蛱綔y器的引力,所以探測器動能要減小,之后當(dāng)?shù)厍虻囊Υ笥谠虑虻囊r,探測器的動能就開始增加,故C錯誤;月球探測器降落至地面的運(yùn)動為近心運(yùn)動,需要減速,故D錯誤4如圖3所示,質(zhì)量為0.5 kg的一塊橡皮泥自距小車上表面1.25 m高處由靜止下落,恰好落入質(zhì)量為2 kg、速度為2.5 m/s沿光滑水平地面運(yùn)動的小車上,并與小車一起沿水平地面運(yùn)動,取g10 m/s2,不計空氣阻力,下列說法正確的是()圖3A橡皮泥下落的時間為0.3 sB橡皮泥與小車一起在水平地面上運(yùn)動的速度大小為3.5 m/sC橡皮泥落入小車的過程中,橡皮泥與小車組成的系統(tǒng)動量守恒D整個過程中,橡皮泥與小車組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為7.5 J答案D解析橡皮泥下落的時間為:t s0.5 s,故A錯誤;橡皮泥與小車組成的系統(tǒng)在水平方向的動量守恒,選取小車初速度的方向?yàn)檎较?,則有:m1v0(m1m2)v,所以共同速度為:v m/s2 m/s,故B錯誤;橡皮泥落入小車的過程中,橡皮泥與小車組成的系統(tǒng)在水平方向的動量守恒,但豎直方向的動量不守恒,故C錯誤;整個過程中,橡皮泥與小車組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能等于橡皮泥的重力勢能與二者損失的動能,得:Em2gh代入數(shù)據(jù)可得:E7.5 J,故D正確5如圖4所示,兩光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為L,直導(dǎo)線MN垂直跨在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,整個裝置處于垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.電容器的電容為C,除電阻R外,導(dǎo)軌和導(dǎo)線的電阻均不計現(xiàn)給導(dǎo)線MN一初速度,使導(dǎo)線MN向右運(yùn)動,當(dāng)電路穩(wěn)定后,MN以速度v向右勻速運(yùn)動時()圖4A電容器兩極板間的電壓為零B通過電阻R的電流為C電容器所帶電荷量為CBLvD為保持MN勻速運(yùn)動,需對其施加的拉力大小為答案C解析當(dāng)導(dǎo)線MN勻速向右運(yùn)動時,導(dǎo)線所受的合力為零,說明導(dǎo)線不受安培力,電路中電流為零,故電阻兩端沒有電壓,此時導(dǎo)線MN產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢恒定為EBLv,則電容器兩極板間的電壓為UEBLv,故A、B錯誤;電容器所帶電荷量QCUCBLv,故C正確;因勻速運(yùn)動后MN所受合力為0,而此時無電流,不受安培力,則無需拉力便可做勻速運(yùn)動,故D錯誤6.如圖5所示,質(zhì)量為m的小球套在傾斜放置的光滑直桿上,一根輕質(zhì)彈簧一端固定于O點(diǎn),另一端與小球相連,彈簧與桿在同一豎直平面內(nèi),將小球沿桿拉到彈簧水平位置由靜止釋放,小球沿桿下滑,當(dāng)彈簧位于豎直位置時,小球速度恰好為零,此時小球下降的豎直高度為h,若全過程中彈簧始終處于伸長狀態(tài)且處于彈性限度范圍內(nèi),下列說法正確的是()圖5A小球和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒B彈簧與桿垂直時,小球的動能與重力勢能之和最大C彈簧對小球始終做負(fù)功D小球下滑至最低點(diǎn)的過程中,彈簧的彈性勢能增加量等于mgh答案ABD解析小球運(yùn)動過程中,只有重力和彈簧彈力做功,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,A正確;彈簧與桿垂直時,此時彈簧伸長量最短,彈性勢能最小,故小球的動能與重力勢能之和最大,B正確;全過程中彈簧始終處于伸長狀態(tài)即為拉力,開始階段彈力與運(yùn)動方向成銳角后為直角再變?yōu)殁g角,故彈力先做正功后做負(fù)功,C錯誤;小球下滑至最低點(diǎn)的過程中,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,初、末位置動能都為零,所以彈簧的彈性勢能增加量等于重力勢能的減小量,即為mgh,D正確7如圖6所示,平行板電容器AB兩極板水平放置,A在上方,B在下方,現(xiàn)將其和二極管串聯(lián)接在直流電源上,已知A和電源正極相連,二極管具有單向?qū)щ娦裕粠щ娦∏蜓谹B中心水平射入,打在B極板上的N點(diǎn),小球的重力不能忽略,現(xiàn)通過上下移動A板來改變兩極板AB間距(兩極板仍平行),則下列說法正確的是()圖6A若小球帶正電,當(dāng)AB間距減小時,小球打在N的左側(cè)B若小球帶正電,當(dāng)AB間距增大時,小球打在N的右側(cè)C若小球帶負(fù)電,當(dāng)AB間距減小時,小球可能打在N的右側(cè)D若小球帶負(fù)電,當(dāng)AB間距增大時,小球可能打在N的左側(cè)答案AC解析A極板帶正電,B極板帶負(fù)電,根據(jù)二極管具有單向?qū)щ娦裕瑯O板的電荷量只能增加不能減小若小球帶正電,當(dāng)d減小時,電容增大,Q增大,根據(jù)E,C,C,得E,知d減小時E增大,所以電場力變大,方向向下,小球做平拋運(yùn)動豎直方向上的加速度增大,運(yùn)動時間變短,打在N點(diǎn)左側(cè),故A正確若小球帶正電,當(dāng)d增大時,電容減小,但Q不能減小,所以Q不變,根據(jù)E,C,C,得E,知E不變,所以電場力不變,小球仍然打在N點(diǎn),故B錯誤若小球帶負(fù)電,當(dāng)AB間距d減小時,電容增大,則Q增大,根據(jù)E,C,C,得E,知E增大,所以電場力變大,方向向上,若此時電場力仍小于重力,小球做類平拋運(yùn)動豎直方向上的加速度減小,運(yùn)動時間變長,小球?qū)⒋蛟贜點(diǎn)的右側(cè),故C正確若小球帶負(fù)電,當(dāng)AB間距d增大時,電容減小,但Q不能減小,所以Q不變,根據(jù)E,C,C,得E,知E不變,所以電場力不變,小球仍然打在N點(diǎn),故D錯誤8電流天平可以用來測量勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小如圖7甲所示,測量前天平已調(diào)至平衡,測量時,在左邊托盤中放入質(zhì)量為m的砝碼,右邊托盤中不放砝碼,將一個質(zhì)量為m0、匝數(shù)為n、下邊長為l的矩形線圈掛在右邊托盤的底部,再將此矩形線圈的下部分放在待測磁場中線圈的兩頭連在如圖乙所示的電路中,不計連接導(dǎo)線對線圈的作用力,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r.開關(guān)S閉合后,調(diào)節(jié)可變電阻至R1時,天平正好平衡,此時電壓表讀數(shù)為U.已知m0m,取重力加速度為g,則()圖7A矩形線圈中電流的方向?yàn)槟鏁r針方向B矩形線圈的電阻RrR1C勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小BD若僅將磁場反向,在左盤中再添加質(zhì)量為2m0m的砝碼可使天平重新平衡答案AC解析根據(jù)題圖甲可知,要使天平平衡,矩形線圈中電流的方向應(yīng)為逆時針方向,故A正確;根據(jù)閉合電

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