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1、 表中给出了某变速自行车的链轮、飞轮的齿数,通过匹配两者不同的齿数,可以改变踏板转动一周时自行车的行进距离。已知该自行车前后轮的周长均为 , 人脚踩踏板转速恒定。
名称
链轮
飞轮
齿数
48
38
28
16
18
21
24
28
(1)、当自行车在水平地面上沿直线骑行时,后轮为主动轮,其对地面的摩擦力的方向( )A、水平向前 B、水平向后(2)、曲柄长度为 , 踏板做圆周运动的角速度为 , 线速度为。(计算结果保留小数点后两位)(3)、求骑行的最大速度与最小速度之比。 -
2、 如图所示,一辆自行车在水平路面上,设自行车被骑行时地面对后轮的摩擦力为 , 自行车被推行时地面对后轮的摩擦力为 , 则( )
A、向左,向右 B、向右,向左 C、和都向右 D、和都向左 -
3、某同学将飞镖对准镖盘中心水平投掷出去,飞镖投掷到竖直镖盘后,静止在镖盘中心正下方h处,镖针与镖盘平面的夹角为θ。
(1)、静止时镖盘对镖针的作用力方向( )A、沿镖针斜向上 B、竖直向上 C、垂直镖盘向外(2)、 若空气阻力不计,重力加速度大小为g 。
(1) 该同学投出的飞镖在空中的飞行时间t ;
(2) 该同学投出飞镖的水平初速度大小v0 ;
(3) 分析说明:若仅增大该同学投出飞镖的水平初速度v0 ,可以使飞镖落点更靠近镖盘中心从而提高成绩。(3)、 如图所示,某同学从O点抛出的飞镖沿轨迹OPQ运动,其中P是最高点,若空气阻力大小与瞬时速度大小成正比,则飞镖竖直方向分运动的加速度大小( )
A、整个运动过程保持不变 B、O点最大 C、P 点最大 D、Q点最大 -
4、 2022年4月16日上午,被称为“感觉良好”乘组的神舟十三号结束太空出差,顺利回到地球。为了能更安全着陆,现设计师在返回舱的底盘安装了4台电磁缓冲装置。电磁缓冲装置的主要部件有两部分:(1)缓冲滑块,外部由高强度绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;(2)返回舱,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ , 缓冲轨道内存在稳定匀强磁场,方向垂直于整个缓冲轨道平面。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与返回舱中的磁场相互作用,直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,返回舱的速度大小为v0 , 4台电磁缓冲装置结构相同,如图所示,为其中一台电磁缓冲装置的结构简图,线圈的电阻为R , ab边长为L , 返回舱质量为m , 磁感应强度大小为B , 重力加速度为g ,一切摩擦阻力不计。
(1)、返回舱下降过程中ab杆两端端的电势高,ab两端电势差为。(2)、下列关于电磁阻尼缓冲装置分析中正确的是____A、磁场方向反向后不能起到阻尼的作用 B、只增加导轨长度,可能使缓冲弹簧接触地面前速度为零 C、只增加磁场的磁感应强度,可使缓冲弹簧接触地面前速度减小 D、只增加闭合线圈电阻,可使缓冲弹簧接触地面前速度减小(3)、缓冲滑块着地时,求返回舱的加速度a。(4)、假设缓冲轨道足够长,线圈足够高,试分析返回舱的运动情况及最终软着陆的速度v。(5)、若返回舱的速度大小从v0减到v的过程中,经历的时间为t , 求该过程中返回舱下落的高度h和每台电磁缓冲装置中产生的焦耳热Q。(结果保留v) -
5、 如图所示是一种利用电磁原理制作的充气泵的结构示意图,其工作原理类似于打点计时器。当电磁铁通入电流时,可吸引或排斥上部的小磁铁,从而带动弹性金属片对橡皮碗下面的气室施加力的作用,达到对外充气的效果。回答下列问题:
(1)、当电流从电磁铁的接线柱a流入时,发现小磁铁向下运动,则小磁铁的上端为____A、N极 B、S极(2)、通入充气泵的电流方向应该是____A、变化的 B、不变的(3)、为增强磁场,电磁铁的铁芯绕在磁性材料上,而磁性材料可分为硬磁性材料和软磁性材料。硬磁性材料被磁场磁化后再撤去磁场,仍保留剩磁;软磁性材料被磁场磁化后再撤去磁场,基本不保留剩磁。这种电磁铁的铁芯应该采用____A、软磁性材料 B、硬磁性材料 -
6、 如图,三个相同金属圆环a、b、c紧套在绝缘圆柱体上,圆环中通有相同大小的电流,其中a、b电流方向相反,a、c电流方向相同。已知环a对环c的安培力大小为F1 , 环b对环c的安培力大小为F2 , 则环c受到安培力的合力( )
A、大小为|F1+F2|,方向向左 B、大小为|F1+F2|,方向向右 C、大小为|F1-F2|,方向向左 D、大小为|F1-F2|,方向向右 -
7、 楞次定律是定律的必然结果,在条形磁铁插入或抽出线圈时感应电流的磁场总是条形磁铁的运动,将其他形式的能转化为电能。
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8、 如图所示,有一对平行金属板,两板相距d , 电压为U , 两板之间匀强磁场的磁感应强度大小为B0 , 方向与金属板面平行并垂直于纸面向里。平行金属板右侧圆形区域内也存在匀强磁场,圆心为O , 半径为R , 磁感应强度大小为B , 方向垂直于纸面向里。一正离子沿平行于金属板面,从A 点垂直于磁场的方向射入平行金属板间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出。已知OF 与OD夹角θ=60°,不计离子重力。求:
(1)、离子速度v的大小;(2)、离子的比荷;(3)、离子的圆形磁场区域中运动时间t。 -
9、 图为云室中某粒子穿过铅板P前后的轨迹,a和b 是轨迹上的两点。云室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直,粒子( )
A、由b点运动到a点,带正电 B、由b点运动到a点,带负电 C、由a 点运动到b点,带负电 D、由a点运动到b点,带正电 -
10、 发电厂发出的交变电流通过变压器进入家庭电路。如图的电路中也包含理想变压器,电流表和电压表均为理想电表, 电阻R1、R2和R3的阻值分别为1Ω、2Ω和6Ω, 在a、b 两端接电压有效值为 U的交流电源,开关 S 由断开变为闭合时,连接在副线圈的负载电阻消耗的电功率不变。则( )
A、电流表示数变小 B、电压表示数变大 C、整个电路消耗的功率变小 D、变压器原、副线圈匝数比为1:2 -
11、 某款无线充电宝具有磁吸功能,将手机倒吸在充电宝上也不会脱落,如图所示,则充电宝对手机产生个力的作用,增大手机屏幕与水平方向的夹角α,充电宝对手机的合力(选填“增大”、“减小”或“不变”)。

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12、 某同学利用同一充电宝的无线充电与有线充电分别给同款手机充电。手机两次电量均从 1%充到93%,充电电压视为恒定,记录的充电量与充电时间如图所示。由图线可知( )
A、无线充电的平均电流更大 B、有线充电的电能更多 C、无线充电与有线充电平均功率的比值约为3:5 D、无线充电与有线充电平均功率的比值约为9:25 -
13、(1)、理论上,只要电路中有振荡电路,就能向外辐射无线电波,但是直接利用LC 回路向外辐射电磁波的效率是很低的,因此我们可以采用开放电路、等方法有效地将电磁波发射出去;传输无线电波的方式有三种,其中依靠电离层反射来传播的叫;(2)、可见光的波长范围是4×10-7m∼7×10-7m,其频率的数量级是 Hz;列举光和超声波的区别、。(3)、如图甲所示,线圈L的直流电阻不计,闭合开关S,待电路达到稳定状态后断开开关 S,LC 回路中将产生电磁振荡。从开关 S 断开计时,线圈中的磁场能EB随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是____
A、LC 振荡电路的周期为2×10-3s B、在1×10-3s时,电容器右极板带正电 C、1×10-3s~2×10-3s间内,电流在减小 D、1×10-3s~2×10-3s时间内,自感电动势在增加 -
14、 第五代移动通信技术简称5G,5G应用3300MHz~5000MHz频段的无线电波传送信号,5G将帮助世界开启万物互联新时代。下列关于电磁波谱的说法正确的是( )A、红外线的波长比无线电波的波长更长 B、遥控器是利用无线电波工作的 C、X 射线的频率比射线的频率小 D、医院里常用X射线对病房和手术室进行消毒
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15、 四根电阻均匀分布的电阻丝连接成一个闭合的正方形线框,O为正方形线框的中点。当大小为I的电流从a点流入d点流出时,ad边在O点产生的磁场方向为(选填“垂直于纸面向里”或“垂直于纸面向外”)。已知直导线在O点产生的磁场大小与流经导线的电流大小成正比,若ad边在O点产生的磁场磁感应强度为B , 则整个线框在O点产生的磁场磁感应强度大小为。

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16、
(1)、图(a)是扬声器的内部结构示意图,线圈两端加有与声音频率相同的电压。图(b)是动圈式话筒结构示意图,当有人在话筒前说话时,声音使膜片振动带动磁场内的线圈发生相应的振动。
扬声器和动圈式话筒工作原理分别是和;
A.电流的磁效应
B.磁场对通电导体的作用
C.电磁感应(2)、直流电动机中换向器的作用是。(3)、甲图中是某交流电发电机的示意图,线圈所在位置(均选填“是”或“否”)为中性面;某时刻,从中性面位置开始计时,线圈产生的感应电动势随时间变化的规律如图乙所示。在0~0.03s时间内闭合线圈中的感应电动势表达式为 V。
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17、 如图所示,a、b和c三个完全相同的矩形绝缘线框与通电直导线在同一平面内,其中a关于直导线左右对称,b和c的右侧平行于直导线且在一直线上,通过a、b和c三个线框的磁通量分别为、和 , 则( )
A、 B、 C、 D、 -
18、 下列叙述中不符合物理学史实的有( )A、麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,并通过实验证实了电磁波的存在 B、法拉第提出用电场线描绘电场的分布,极大促进了人们对电磁现象的研究 C、安培提出的“分子电流假说”,揭示了磁现象的电本质 D、库仑设计了“扭秤”,得到电荷间作用力与距离二次方成反比的规律
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19、 如图所示,光滑、平行金属导轨由倾斜部分和水平部分组成,间距为L,两部分平滑连接,倾斜部分MP、NQ与水平面的夹角为θ,处在垂直倾斜导轨平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,左端通过双刀单掷开关K与匝数为N、横截面积为S、电阻为r的线圈相连,线圈内有方向垂直于线圈横截面向下且磁感应强度B。随时间均匀变化的磁场:导轨水平部分PE、QF被均分为四个区域,其中第I、Ⅲ区域内有方向垂直导轨平面向下、Ⅱ区域有方向垂直平面向上的磁感应强度大小均为B的匀强磁场,第IV区域内无磁场,水平导轨长为4d;EF间连接阻值为R的定值电阻。接通开关K后,垂直倾斜导轨放置的金属棒ab恰好静止在倾斜轨道某处;断开开关K,金属棒ab将开始下滑,假设金属棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好,不计空气阻力和导轨电阻,已知金属棒ab质量为m、电阻为R、长度为L,重力加速度为g。求:
(1)、通过线圈的磁通量随时间的变化率;(2)、若金属棒ab下滑至PQ时的速度为v0 , 下滑过程通过电阻R的电荷量为q,求下滑过程中回路中产生的总焦耳热Q;(3)、若金属棒ab最终恰好停在第Ⅲ区域的右边界处,求金属棒在水平轨道滑动过程中电阻R两端的电压u与金属棒ab在水平轨道的位移x的函数关系。 -
20、 如图所示,两磁极之间匀强磁场沿水平方向,磁场磁感应强度大小为;面积S=0.5m2、匝数n=20匝的矩形闭合导线框ABCD处于磁场中,线圈平面与磁场平行;线框通过电刷、升压变压器、降压变压器给一只“12V 20Ω”的灯泡供电,升压变压器原线圈串联一电流表。当线框绕垂直于磁场的轴以的角速度匀速转动时,灯泡正常发光。已知两变压器均为理想变压器,升压变压器的原、副线圈匝数比 , 线框、输电线路的电阻都不计。求:
(1)、从图示位置计时,线框中电动势的瞬时值表达式;(2)、降压变压器的原、副线圈匝数比;(3)、电流表的读数。