• 1、某兴趣小组用如图甲所示的可拆变压器进行“探究变压器线圈两端电压与匝数的关系”实验。

    (1)、下列说法正确的是(多选)

    A.变压器工作时,通过铁芯导电把电能由原线圈输送到副线圈

    B.变压器工作时在原线圈上将电能转化为磁场能,在副线圈上将磁场能转化为电能

    C.理想变压器的输入功率等于输出功率,没有能量损失

    D.变压器副线圈上不接负载时,原线圈两端电压为零

    (2)、实际操作中将电源接在原线圈的“0”和“8”两个接线柱之间,测得副线圈的“0”和“4”两个接线柱之间的电压为3.0V , 则可推断原线圈的输入电压可能为

    A.3V  B.5.5V    C.6.0V   D.6.5V

  • 2、某同学做“探究感应电流产生的条件”的实验时,由于没有滑动变阻器,于是他用一个光敏电阻(光照越强电阻越小,反之越大)和一个可调节光照强度的光源替代滑动变阻器。图甲中实验器材有部分已用导线连接。

    (1)、请用笔画线代替导线将图中的实验电路连接完整。
    (2)、闭合电键的瞬间,观察到电流表G的指针向右偏转。那么闭合电键后,增强可调光源强度,电流表G的指针将向偏转(填“左”或“右”)
    (3)、该同学根据感应电流产生的条件,想利用摇绳发电。如图乙所示,把一条大约10m长电线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合导体回路。两个同学沿(选填“东西”或“南北”)方向站立并迅速摇动这条电线时,发电的可能性比较大。
  • 3、如图甲是法拉第发明的铜盘发电机,也是人类历史上第一台发电机。利用这个发电机给平行金属板电容器供电,如图乙。已知铜盘的半径为L , 加在盘下侧的匀强磁场磁感应强度为B1 , 盘匀速转动的角速度为ω , 每块平行板长度为d , 板间距离也为d , 板间加垂直纸面向内、磁感应强度为B2的匀强磁场,重力加速度为g。下列选项正确的是( )
    A、若铜盘按照图示方向转动,那么平行板电容器C板电势高
    B、铜盘产生的感应电动势为E=12B2ωL2
    C、若一电子(不计重力)从电容器两板中间水平向右射入,恰能匀速直线运动从右侧水平射出,则电子射入时速度为v=B1ωL2B2d
    D、若有一带电量为q的小球从电容器两板中间水平向右射入,在复合场中做匀速圆周运动,则小球的质量为m=B1ωL2q2gd
  • 4、如图甲所示,边长为L、电阻为R的正三角形金属框ACD由粗细均匀的金属棒组成,绝缘细线一端连接AC的中点G将金属框吊在天花板上的O点,金属框处于静止状态,金属框部分处于垂直金属框平面向外的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B , 金属框ADCD边的中点EF在磁场的水平边界上,重力加速度为g。现让磁感应强度按如图乙所示规律变化,图甲中磁场方向为正方向,t=0时刻悬线的拉力恰好为零,细线能承受的最大拉力为金属框重力的2倍,则下列判断正确的是( )
    A、细线未断时,金属框中感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
    B、t=t0时刻,线框中感应电流不为零,细线上拉力大小等于金属框重力
    C、细线能承受的最大拉力等于33B02L316Rt0
    D、t=2t0时刻细线断开
  • 5、当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上,这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流,看起来就像水中的旋涡,所以把它叫做涡电流。下列关于涡流的应用说法正确的是( )
    A、1中炉外有线圈,线圈中通以反复变化的电流,利用涡流产生的热量使金属熔化
    B、2中为了减少涡流,利用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯
    C、3中探雷器遇见金属时,金属会感应出涡流,涡流的磁场反过来影响线圈中的电流,使仪器报警
    D、4中两个磁性很强的小圆柱形永磁体同时从铝管上端管口落入,无论铝管有无裂缝,它们同时从铝管下端管口落出
  • 6、在如图所示的平面内,存在宽为L的匀强磁场区域(足够长、边界上有磁场) , 匀强磁场的磁感应强度大小为B , 左侧边界上有一离子源S , 可以向纸面内各方向发射质量为m、带电荷量+qq>0、速度大小为qBLm的离子。不计离子受到的重力和空气阻力,下列说法正确的是( )
    A、离子在磁场中运动的最长时间为πm2qB
    B、离子从右侧边界离开磁场时,在磁场中运动的最短时间为πm3qB
    C、离子从右侧边界离开磁场时,在磁场中运动的最长时间为5πm12qB
    D、离子从左侧边界离开磁场时,射入点与射出点间的最大距离为3L
  • 7、变压器是日常生活中必不可少的重要元器件,小明同学从功率放大器中拆解出一个如图甲所示的环形变压器,该变压器可视为理想变压器,铭牌上显示该变压器原线圈的匝数为880匝,当原线圈接人220V的交流电时,副线圈两端的电压为22V。小明同学在环形变压器原线圈中串入一个理想交流电流表,在副线圈两端接一个铭牌为“2.5V,0.3A”的小灯泡,如图乙所示。当原线圈两端接如图丙所示的正弦交变电压时,小灯泡恰好能正常发光,下列说法正确的是( )
    A、变压器副线圈的匝数为80 B、图丙中交流电的频率为100Hz
    C、小灯泡正常发光时电流表的示数为0.03A D、图丙中正弦交变电压的峰值Um=25V
  • 8、两个相同的小灯泡L1L2和自感线圈L、电容器C、开关S、直流电源连接成如图所示的电路。已知自感线圈L的自感系数较大且直流电阻为零,电容器C的电容较大,下列判断正确的是
    A、开关S闭合稳定后,L1灯泡一直亮着
    B、通过自感线圈L的电流越大,线圈的自感电动势越大
    C、去掉电容器C , 开关S闭合待稳定后再断开的瞬间,L1L2灯泡均逐渐熄灭
    D、开关S闭合待稳定后再断开的瞬间,L1灯泡突然亮一下,然后熄灭,L2灯泡逐渐熄灭
  • 9、在远距离输电技术上,中国1100kV特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的输电工程。输电线路流程可简化为:

    如虚线框所示,若直流输电线电阻为10Ω , 直流电输送功率为5.5×109W , 不计变压器、整流与逆变等造成的能量损失,则
    ( )

    A、直流电输电线路上的电流为500A
    B、直流电输电线路上损失的电压为100kV
    C、降压变压器的输出功率是4.5×109W
    D、若将1100kV直流输电降为550kV直流输电,受端获得的功率将比原来减少7.5×108W
  • 10、如图甲所示,线圈套在长玻璃管上,线圈的两端与电流传感器(可看作理想电流表)相连。将强磁铁从长玻璃管上端由静止释放,磁铁下落过程中将穿过线圈,并不与玻璃管摩擦。实验观察到如图乙所示的感应电流随时间变化的图像,从上往下看线圈中顺时针为电流的正方向。下列判断正确的是( )
    A、本次实验中朝下的磁极是N
    B、t1t2t2t3两段时间里图线与坐标轴围成的面积相等
    C、磁铁下落过程减少的重力势能等于增加的动能
    D、磁铁若从更高处释放,t2时刻穿过线圈的磁通量更大
  • 11、如图所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,分别与高频交流电源连接,两个D形金属盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,忽略粒子在电场中的运动时间,下列说法正确的是( )
    A、粒子射出时的最大动能与D形金属盒的半径无关
    B、加速电压越大,粒子最终射出时获得的动能就越大
    C、若增大加速电压,粒子在回旋加速器中运动的时间不变
    D、若增大磁感应强度B , 为保证粒子总被加速,必须增大周期性变化电场的频率
  • 12、如图所示,质量为3m、半径为R的四分之一光滑圆弧体静止在光滑的水平面上,质量为m的小球(可视为质点)从圆弧体的最高点由静止释放,已知重力加速度为g , 则小球下滑过程中( )
    A、小球和圆弧体组成的系统动量守恒 B、小球的机械能守恒
    C、小球运动到最低点时速度大小为6gR2 D、小球运动到最低点时速度大小为3gR2
  • 13、如图所示是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为BE。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2平板S下方有强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是( )
    A、速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
    B、质谱仪是分析同位素的重要工具
    C、能通过狭缝P的带电粒子的速率等于BE
    D、粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P , 粒子的荷质比越小
  • 14、青岛二中是一所有近百年历史的老牌名校,敬教乐学的扎实学风与智慧现代的科技于此碰撞。如图是青岛二中2022级学生的校园一卡通,在校园内将一卡通靠近读卡器,读卡器向外发射某一特定频率的电磁波,一卡通内线圈产生感应电流,驱动卡内芯片进行数据处理和传输,读卡器感应电路中就会产生电流,从而识别卡内信息。图中具有同一原理的是( )
    A、 B、
    C、 D、
  • 15、下列物理量是矢量且其在国际单位制(SI)的单位正确的是( )
    A、电场强度,Vm B、冲量,kgms1 C、时间,s D、磁通量,Wb
  • 16、如图甲所示的输送机广泛用于物料出入库和装卸,它由一台由水平传送带AB、一台倾角θ=30°的传送带CD以及水平平台EF组成,示意图如图乙所示。已知AB=3mEF=4m , 货物与ABEF间的动摩擦因数均为μ1=0.05 , 与CD间的动摩擦因数为μ2=7320 , 可视为质点的货物从A端无初速度释放,最后恰好停在平台EF的右端F点。两条传送带均沿顺时针方向转动,水平传送带的速度始终为v1=1.0m/s。货物经过各连接处时速度大小不变,且始终不会离开接触面。

    (1)、求货物在AB上运动的时间t
    (2)、若倾斜传送带的速度v2=2.5m/s , 则EF距离AB的高度h为多少;
    (3)、若倾斜传送带的速度v2=2.0m/s , 货物在经过C点时由于外包装破损,在CD传送带上留下了一道划痕(不影响动摩擦因数) , 求划痕的长度x
  • 17、如图甲所示,运动员在水平地面上用绳子拉轮胎进行负荷训练,示意图如图乙所示。已知轮胎的质量为m , 与地面间的动摩擦因数恒为μ , 绳子质量不计,与水平面的夹角为α , 重力加速度为g
    (1)、若α=30°m=10kgμ=32 , 运动员用F1=50N的拉力未拉动轮胎,求此时轮胎受到的摩擦力大小Ff
    (2)、若α=60°m=10kgμ=32 , 运动员拉着轮胎做匀速直线运动,求绳子拉力F2的大小;
    (3)、如图丙所示,若运动员用两根等长绳子拉着轮胎以加速度a做直线运动,运动过程中保持两绳的端点AB等高,两绳子间的夹角恒为θ、两绳所在平面与水平面间的夹角为α。求此时每根绳子的拉力FT的表达式。
  • 18、如图甲是运动员跳台滑雪时的场景,其运动示意图如图乙所示。运动员在雪道上获得一定初速度后从跳台末端O点水平飞出,并在空中飞行一段距离后着陆,已知雪道斜坡的长度L=75m , 与水平面的夹角θ=37° , 不计空气阻力。
     
    (1)、若运动员以初速度v1=22m/s离开跳台后,着陆在水平雪道上的A点,求运动员在该过程中的水平位移的大小x
    (2)、若运动员离开跳台后,想先落到斜坡上做缓冲,则运动员离开跳台的初速度v2的大小不能超过多少;
    (3)、运动员以初速度v3=16m/s离开跳台直接落在斜坡上B点,求OB间的距离l
  • 19、如图甲是一种可以向高层运送货物的云梯车,其简化结构如图乙所示。轨道AB与水平面的夹角θ=53° , 将货物固定在载货平台上,通过操控电机可使载货平台沿轨道AB做直线运动。某次出厂调试中,载货平台要将货物运送到高为h=24m的楼房顶端。
     
    (1)、若载货平台以v1=0.5m/s的速度做匀速运动,求货物从A点到达B点所需的时间t1
    (2)、若载货平台从A点由静止开始以a1=160m/s2的加速度运动到B点,求货物到达B点的速度大小vB
    (3)、若载货平台从A点由静止开始运动,到达B点时的速度恰好为0 , 且载货平台加速和减速的最大加速度大小均为a2=0.5m/s2 , 最大速度为vm=1m/s , 求货物从A点到达B点的最短时间t
  • 20、 

     

    (1)、如图1是某同学在做“探究两个互成角度的力的合成规律”实验的操作情形,下列说法正确的是

    A.弹簧测力计使用前无需调零
    B.图中左侧细绳套太短
    C.标记细绳方向的两个点要适当远一些
    D.用图中一个测力计将橡皮筋结点拉到同一位置时可能会超出量程

    (2)、用弹簧测力计拉细绳套时,测力计的指针位置如图2所示,其读数为N
    (3)、小明利用如图3所示的装置和频闪摄影来探究平抛运动的特点,他通过击打弹簧片使A球沿水平方向抛出,同时B球自由落下,图4为某次实验得到的频闪照片,分析该照片,下列说法正确的是

    A.仅可判断A球沿竖直方向做自由落体运动
    B.仅可判断A球沿水平方向做匀速直线运动
    C.可判断A球沿竖直方向做自由落体运动,沿水平方向做匀速直线运动
    D.借助刻度尺仅在照片上测量小球的位置即可求出A球抛出时的初速度大小

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