相关试卷
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1、间距l=1m的平行光滑金属导轨M、N处于大小为、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间中。导轨右侧的飞轮由长度为的辐条和金属圆环组成,可绕过其中心的水平固定轴转动。飞轮由插销固定住(图中未标注),其上有不可伸长的轻绳绕在圆环上,系着质量m=0.1kg的物块,细绳与圆环无相对滑动。飞轮处在大小为、方向垂直环面的匀强磁场中,左侧导轨分别通过电刷与转轴和圆环边缘良好接触,如图所示。长为l的金属杆ab静止放置在导轨右侧,通过细线绕过光滑小滑轮系着另一质量M=1kg的重物,重物离地面足够高。飞轮各部分接入回路的总电阻 , 不计其他电阻和阻力损耗,不计飞轮转轴大小。
(1)、保持插销固定,静止释放重物M,求:①金属杆ab此后运动的最大速率;
②金属杆ab向左运动位移x=0.5m时,安培力对其冲量的大小。
(2)、撤去插销,同时释放重物M和物块m,当重物下落的速度稳定为时,物块也在匀速上升,求:①此时流过金属杆ab的电流I的大小;
②此时物块m上升的速率。
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2、如图所示,匝数N=1000、截面积、电阻的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场 , 其变化率k=0.3T/s。线圈通过开关S连接两根间距L=50cm、倾角的平行金属导轨,下端连接阻值的电阻。一根阻值也为1Ω、质量的导体棒ab垂直放置于导轨上。在平行金属导轨区域内仅有垂直于导轨平面向上的不随时间变化的匀强磁场。接通开关S后,导体棒ab恰好能静止在金属导轨上。假设导体棒ab与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。求:
(1)、导体棒ab所受安培力F的大小;(2)、线圈产生的感应电动势大小;(3)、磁感应强度的大小。 -
3、如图所示,A、B小球可视为质点,A的质量M=0.6kg,B的质量m=0.3kg。长度l=1.0m的不可伸长的轻绳一端固定在O点,一端与B球相连,B球与固定在地面上的光滑弧形轨道PQ的末端P(P端切线水平)接触但无作用力。现使A球从Q点静止释放,Q点距轨道P端竖直高度h=0.45m,A球运动到轨道P端时与B球碰撞,碰后两球粘在一起运动。g取 , 求:
(1)、两球碰撞后的速度大小;(2)、两球在碰撞过程中损失的机械能;(3)、两球粘在一起后,悬绳的最大拉力。 -
4、下列说法正确的是( )A、在“观察电容器的充放电现象”实验中,充电时电流逐渐减小 B、在“导体电阻率的测量”实验中,可以用螺旋测微器测量导体的长度 C、在“探究影响感应电流产生的条件”实验中,开关闭合瞬间电流计指针会偏转 D、在“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验中,可用直流电压表测量线圈两端的电压
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5、某实验小组成员为测量一水果电池的电动势和内阻,进行如下实验:(1)、据资料,这种水果电池电动势约为1V,内阻约为2000Ω,若用多用电表进行估测,下列操作正确的是______。
A、选择开关置于A处测量该水果电池的内阻 B、选择开关置于B处测量该水果电池的电动势 C、选择开关置于C处测量该水果电池的电动势(2)、为了尽可能精确测量该水果电池的电动势和内阻,实验室提供如下器材:A.电流表A(量程200μA,内阻为2500Ω)
B.电压表V(量程15V,内阻约15kΩ)
C.滑动变阻器(0~10Ω)
D.电阻箱(0~9999.9Ω)
E.开关一个,导线若干
某同学利用上述仪器设计了以下四个电路图,其中最合适的电路图为______。
A、
B、
C、
D、
(3)、该实验小组又用如图甲所示的电路图测定了干电池的电动势和内阻,得到几组数据,作出图像如图乙所示。已知选用电压表量程为3V、内阻约5000Ω,电流表量程为0.6A、内阻为0.1Ω.根据图像求出干电池的电动势E=Ω,内阻r=Ω。(计算结果均保留两位小数)
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6、某实验小组采用如图甲所示实验装置验证动量守恒定律,气垫导轨上安装了1、2两个光电门,滑块A、B上固定相同的遮光条。测出滑块A和遮光条的总质量为 , 滑块B和遮光条的总质量为。将滑块A置于光电门1左侧,滑块B置于两光电门之间,推动滑块A使其获得向右的速度,滑块A经过光电门1并与滑块B发生碰撞且被弹回,再次经过光电门1.在某次实验中,光电门1先后记录的挡光时间为、 , 光电门2记录的挡光时间为。(1)、用游标卡尺测得遮光条宽度d如图乙所示,其读数为cm.
(2)、关于本实验,下列说法正确的是______。A、气垫导轨不需要调成水平 B、滑块和遮光条的总质量应满足 C、为减小实验误差,应选取较宽的遮光条(3)、在实验误差允许范围内,若满足关系式 , 即验证了碰撞前后两滑块和遮光条组成的系统动量守恒。(利用题中所给物理量的符号表示) -
7、水力发电是获得清洁能源的重要途径之一。有一条河流,河水的流量 , 落差h=5m,河水的密度 , 现利用其发电,若发电机的总效率 , 输出电压 , 输电线的总电阻R=30Ω,用户获得220V的电压,输电线上损失的电功率与发电机输出电功率的比值 , 假定所用的变压器都是理想变压器,g取 . 下列说法正确的是( )
A、发电机的输出功率 B、输电线中的电流 C、降压变压器的原、副线圈的匝数比250:11 D、如果输送的电能供“220V、100W”的电灯使用,能够正常发光的电灯盏数为470盏 -
8、如图所示为“研究影响平行板电容器电容大小的因素”实验装置,下列说法正确的是( )
A、实验前,用丝绸摩擦过的玻璃棒与电容器a板接触,能使a板带正电 B、实验中,只将电容器b板向上平移,电容器的电容变大 C、实验中,只将电容器b板向左平移,极板间的电场强度不变 D、实验中,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大 -
9、下列说法正确的是( )A、微观粒子的能量是量子化的、分立的 B、电流元在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 C、在电磁波发射技术中,使载波随各种信号而改变的技术叫作调谐 D、电磁波按照频率从高到低排序依次为:γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波
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10、如图所示为电磁炮的原理图。水平平行金属直导轨a、b充当炮管,金属弹丸放在两导轨间,与导轨接触良好,两导轨左端与一恒流源连接,可使回路中的电流大小恒为I,方向如图所示,两导轨中的电流在弹丸所在处产生的磁场可视为匀强磁场。若导轨间距为d,弹丸质量为m,弹丸在导轨上运动的最大位移为s,能达到的最大速度为v,不计摩擦,则下列判断正确的是( )
A、弹丸通过克服安培力做功获得动能 B、导轨间磁场的磁感应强度大小为 C、若通入与图示方向相反的电流,弹丸不能被发射出去 D、弹丸先做加速度越来越小的加速运动,然后做匀速运动 -
11、如图所示为交流发电机的示意图,匝数N=100、内阻r=1Ω、面积的线圈处于水平方向的B=0.1T匀强磁场中,并绕垂直于磁场的轴匀速转动,角速度ω=30rad/s.电路中电阻R=9Ω,电压表为理想电压表。从图示位置开始计时,以下判断正确的是( )
A、发电机产生的电动势瞬时值表达式为 B、发电机的输出功率为0.405W C、当线圈从图示位置经过时,理想电压表的示数为3V D、线圈从图示位置经过半个周期的过程中,通过电阻R的电荷量为0.02C -
12、如图所示的电路中,电源电动势为E、内阻为r,、为定值电阻,为滑动变阻器,。开关闭合后,下列说法正确的是( )
A、此时电容器左极板带正电 B、仅将的滑片向下滑动,电源的效率增大 C、仅将的滑片向下滑动,电容器的带电量增大 D、仅将的滑片向上滑动,电源的输出功率可能先增大后减小 -
13、现用电压U=380V的正弦式交变电流给额定电压为110V的电灯供电,以下电路中不可能使电灯正常发光的是( )A、
B、
C、
D、
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14、图甲为LC振荡电路,电路中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示,规定顺时针方向为电流i的正方向,则( )
A、电路的振荡周期为1s B、时,电路中磁场能最大 C、1s~1.5s之间,电容器两端电压在减小 D、图甲可能对应时刻 -
15、如图所示,L是自感系数很大的线圈,但其自身的电阻几乎为0。A和B是两个完全相同的小灯泡。以下说法正确的是( )
A、闭合开关S后,A灯立即变亮且亮度保持不变 B、闭合开关S,待电路稳定后,A灯与B灯亮度相同 C、断开开关S后,流过B灯的电流方向向右 D、断开开关S后,A灯立即熄灭,B灯闪亮后逐渐熄灭 -
16、物体受到如图所示的恒力F的作用,在光滑的水平面上做直线运动,则时间t内( )
A、拉力的冲量大小为 B、拉力的冲量大小为 C、重力的冲量大小为0 D、合力的冲量大小为 -
17、下列说法正确的是( )
A、甲图中,励磁线圈的电流越大,电子运动的周期越小 B、乙图中,增大加速电压U,粒子从加速器射出的最大动能增大 C、丙图中,速度的粒子能沿直线向右通过速度选择器 D、丁图中,电荷量相同的粒子,打在照相底片上的位置越靠近狭缝 , 质量越大 -
18、以下说法正确的是( )
A、图甲中的干簧管是利用电磁感应原理实现开关作用 B、图乙为电感式传感器,物体1带动铁芯2向右移动时,线圈自感系数变大 C、图丙为利用霍尔元件测量微小位移原理图,霍尔元件左右移动时,有霍尔电压输出 D、图丁为应变片测力原理图,在梁的自由端施加向下的力F时,上表面拉伸应变片电阻变小 -
19、下列物理量属于矢量的是( )A、动量 B、磁通量 C、电流 D、电势能
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20、如图所示,在 xOy平面的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在的区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小可改变。一粒子从y轴上的处沿方向以速度射出,在处进入磁场。已知粒子的质量为m、电荷量为 , 粒子的重力忽略不计。
(1)求电场强度大小E;
(2)改变磁感应强度大小,使粒子能再次回到电场中,求磁感应强度的最小值B;
(3)磁感应强度大小变为某值时,粒子恰好沿方向离开磁场。保持该磁感应强度不变,将粒子从 y正半轴的任意位置仍以速度沿方向射出,求粒子离开磁场时的横坐标x与其对应的初始射出位置纵坐标y的关系。
