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1、下列说法正确的是( )A、变化的电场一定产生变化的磁场, 变化的磁场一定产生变化的电场 B、杀菌用的紫外灯属于电磁波应用于医用器械 C、闭合回路的磁通量发生变化, 该回路一定会产生感应电流。 D、能量子与电磁波的频率成正比
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2、水平冰面上有一固定的竖直挡板。一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0kg的静止物块以大小为5.0m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为 ( )A、48 kg B、50 kg C、51kg D、58kg
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3、如图所示, 圆上 a、 b、 c、 d、 e、f 六点将圆 6 等分, 该空间有平行于圆面的匀强磁场, 圆心处有一长直电流, 电流方向垂直于圆面向里。 若 b 点磁感应强度为零, 则 a、 d 两点磁感应强度大小的比值为( )
A、 B、 C、 D、 -
4、在光滑水平地面上有静止的物体 A和B,两物体间有压紧的轻质弹簧.A的质量是B的3倍. 把连接物体的细绳剪断,弹簧恢复原长时( )
A、A受到的合力大于 B 受到的合力 B、A 的速率是 B 的速率的 C、A的加速度大于 B 的加速度 D、A 的动量是B的动量的3倍 -
5、如图所示, 一质量为 2kg 的物体只在力 F 的作用下由静止开始运动, 则下列说法正确的是( )
A、0~4s 内力 F 的冲量为 4kg·m/s B、2s 末物体的速度方向改变 C、4s 末物体回到出发点 D、6s 末物体的速度大小为 1m/s -
6、如图所示塔吊利用电动机竖直向上拉升货物,货物上升的速度为2m/s,上升的高度为H=20m。电动机正常工作时,输入电压为220V,输入电流为10A。不计电动机的摩擦损耗,已知电动机提升货物体的效率(电动机的输出功率与输入功率之比)为75%,忽略空气阻力的影响,(g取10m/s2)则 ( )
A、货物的质量为87.5kg B、电动机线圈的电阻为 22Ω C、电动机输入功率为 1650W D、电动机消耗的总电能为2.2×104J -
7、 如图所示的甲、乙两个电路, 都是由一个灵敏电流计 G 和一个变阻器 R 组成, 它们中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是( )
A、甲表是电流表, R 增大时量程增大 B、甲表是电压表, R 增大时量程减小 C、乙表是电压表, R 增大时量程增大 D、乙表是电压表, R 增大时量程减小 -
8、某同学通过实验,描绘出了两个电阻R1、R2的伏安特性曲线。如图所示,两条图线交于P点,R2的图像在P点的切线与纵轴的交点坐标为0.4。下列说法正确的是 ( )
A、R1的电阻为0.5Ω B、R2的电阻随电压的增大而减小 C、当 U=1V 时, R2与R1的电阻相等 D、当 U=1V 时, R2的电阻为10Ω -
9、如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ间距L=0.5m,其电阻不计,导轨平面与水平面夹角θ=30°,N、Q两端和M、P两端分别接有R=1.5Ω的电阻.一金属棒ab垂直导轨放置,ab两端与导轨始终接触良好,已知棒ab的质量m=0.2kg,电阻r=0.25Ω,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1T.棒ab在平行于导轨向上的恒定拉力F作用下,以初速度=0.5m/s沿导轨向上开始运动,能达到的最大速度v=2m/s,重力加速度取g=10m/s2.
(1)、判|断流经棒ab中电流的方向,并求棒ab两端的最大电压;(2)、求该过程中拉力的大小;(3)、若棒ab从开始运动到=1.5m/s的过程中两个电阻R上产生的总焦耳热Q=0.21J,求此过程中棒ab的位移大小;(4)、在棒ab的位移大小为x=1m的过程,流过棒ab的电荷量. -
10、如图所示,竖直平面内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为-q(q>0)的带负电小球用长度为L的绝缘细线悬挂于O点,小球从与O点等高的A点由静止释放,小球在A点时绝缘细线是伸直的,小球向左通过最低点时细线对小球的拉力恰好为零.已知重力加速度大小为g,求:
(1)、小球第一次到达最低点的速度大小;(2)、小球向右通过最低点时,细线对小球的拉力大小. -
11、如图所示的xOy坐标系中,在P(0,2L)点有一粒子源,能以不同速率沿与y轴正方向成60°角发射质量为m、电荷量为q(q>0)的相同粒子.直线(k>0)的上方有垂直纸面向外的有界匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B.这些粒子经磁场后都沿y轴负方向通过x轴,且速度最大的粒子通过x轴上的M点(图中未画出).已知速度最大的粒子通过x轴前一直在磁场内运动,不计粒子的重力,求:
(1)、粒子最大速度的值;(2)、k的值. -
12、某同学自制一电流表,其原理如图所示.质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,ab=L1,bc=L2,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外.MN的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度.MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与矩形区域的ab边重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流时,指针示数可表示电流强度.MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g.则标尺上的电流刻度是(填“均匀”或“不均匀”)的;为使电流表正常工作,流过金属杆的电流方向为(填“N→M”或“M→N”);该电流表所测电流的最大值为.

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13、用如图所示装置探究感应电流产生的条件,线圈A通过滑动变阻器和开关S1连接到电源上,线圈B通过开关S2连到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面.若S2处于闭合状态,在S1闭合瞬间,电流表的指针(填“会偏转”或“不偏转”);若S1处于闭合状态,在S2闭合瞬间,电流表的指针(填“会偏转”或“不偏转”);若两开关均处于闭合状态,电路稳定后移动滑动变阻器的滑片,电流表的指针(填“会偏转”或“不偏转”).

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14、一对平行金属板中存在由匀强电场和匀强磁场组成的复合场,方向如图所示.一带电粒子(不计重力)以速度自O点沿中轴线射入,恰沿中轴线做直线运动,此时板间电压为U0.若仅改变板间电压,当板间电压为U1(U1>U0)时,粒子从D点离开复合场,离开D点的速度大小为;当板间电压为U2(U2<U0)时,粒子从C点离开复合场,离开C点的速度大小为.已知D点和C点关于中轴线对称,则下列说法正确的是( )
A、粒子带正电荷 B、粒子带负电荷 C、U1、U2、、和满足 D、U1、U2、、和满足 -
15、在光滑绝缘水平面上有如图所示两部分的磁场区域I和II(俯视),分别存在着垂直纸面向里和垂直纸面向外的宽度均为L的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.边长为L的正方形单匝金属线框在水平向右的拉力F的作用下(图中未画出)以初速度进入,且能保持全过程匀速穿过磁场区域.已知线框的电阻为R,则在整个过程中( )
A、线框受到水平拉力的最大值为 B、线框受到水平拉力的最大值为 C、线框产生的焦耳热 D、线框产生的焦耳热 -
16、如图所示,导线MN和PQ内通以方向相同的恒定电流I,虚线OO'到导线MN和PQ的距离相等,由均匀导线制成的正方形小线框L中线与OO'重合,则能在L中产生感应电流的办法是( )
A、增大电流I B、将L向下快速移动 C、将L沿OO'向右加速移动 D、将L向上快速移动 -
17、如图所示,两根间距为L的平行光滑的金属导轨MN和PQ水平放置,导轨电阻不计,水平导轨右端接有电阻R,水平导轨有宽度为d、磁感应强度大小都为B的匀强磁场区域I和II,I区域磁场方向竖直向上,II区域磁场方向竖直向下.一根质量为m的金属棒AB与导轨垂直放置,接入电路的电阻为R,C、D两点为磁场区域II两侧导轨的中点,金属棒AB瞬间获得初速度后向右运动,AB棒穿出磁场区域I时的速度为进入磁场I时速度的一半,则AB棒到达C、D处的速度大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
18、如图所示,铝管竖直置于水平桌面上,小磁体从铝管正上方由静止开始下落,在磁体穿过铝管的过程中,磁体不与管壁接触且无翻转,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
A、磁体做自由落体运动 B、磁体做加速度增大的加速运动 C、磁体可能一直做加速度减小的加速运动 D、磁体先做加速运动,最后做减速运动 -
19、如图所示,宽度为L的水平平行导轨处于匀强磁场中,质量为m的导体棒MN静止于导轨上,导体棒MN与导轨垂直,当通过MN的电流为I时,导体棒MN刚好静止,已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面成θ角斜向上,且与MN垂直,导体棒MN受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.则导体棒MN与导轨间的动摩擦因数为( )
A、 B、 C、 D、 -
20、如图,O点为等边三角形abc的中心,在三个顶点a、b、c处和O处,各有一根垂直纸面方向的相同的直导线,导线中通有大小都为I的恒定电流,电流方向如图所示,此时O点的直导线受到的安培力的大小为F.若把c处的直导线取走,其他条件不变,则O点的直导线受到的安培力的大小变为( )
A、F B、F C、2F D、F