• 1、以下运动中,加速度发生变化的是(  )
    A、匀减速直线运动 B、平抛运动 C、匀速圆周运动 D、电子在匀强电场中的偏转
  • 2、从能的角度描述电场的物理量及其单位正确的是(  )
    A、电场强度N/c B、电势能J C、电势差J/s D、电势J/c
  • 3、如图所示,一本书重约10N,书本正面朝上。一张A4纸夹在书本间,将书本分为等质量的两部分,且能够覆盖几乎整个书页。若将A4纸抽出,至少需用约2.5N的拉力。不计A4纸的质量,则A4纸和书之间的摩擦因数最接近(  )

    A、0.25 B、0.30 C、0.40 D、0.50
  • 4、如图所示,一足够长水平传送带顺时针转动,速度大小恒为v0=4m/s。传送带上MN右侧存在一方向竖直向上的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B=2.0T。有一边长为l=2m、粗细均匀的正方形导线框abcd,质量m=10kg , 总电阻R=4Ω。ab边与磁场边界平行,在ab边距离MN为d=1m的位置由静止释放该线框,已知线框与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2 , 线框刚到MN直至完全进入磁场用时,Δt=0.8s , 重力加速度g取10m/s2 , 求:

    (1)从开始释放线框到ab边刚到达MN所用的时间;

    (2)线框ab边刚进入磁场时a、b两点间的电势差;

    (3)线框在传送带上运动的整个过程中,传送带因传输线框而多消耗的电能。

  • 5、如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直。金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面。现让金属杆PQ突然向左运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是(  )

    A、PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向 B、PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向 C、T具有收缩趋势,PQ受到向右的安培力 D、T具有扩张趋势,PQ受到向右的安培力
  • 6、在油电混合小轿车上有一种装置,刹车时能将车的动能转化为电能,启动时再将电能转化为动能,从而实现节能减排。图中,甲、乙磁场方向与轮子的转轴平行,丙、丁磁场方向与轮子的转轴垂直,轮子是绝缘体,则采取下列哪个措施,能有效地借助磁场的作用,让转动的轮子停下(  )

    A、如图甲,在轮上固定如图绕制的线圈 B、如图乙,在轮上固定如图绕制的闭合线圈 C、如图丙,在轮上固定一些细金属棒,金属棒与轮子转轴平行 D、如图丁,在轮上固定一些闭合金属线框,线框长边与轮子转轴平行
  • 7、如图所示,在三维坐标系Oxyz中,0<x<d的空间内,存在沿y轴正方向的匀强电场,d<x<1+3π4d的空间内存在沿x轴正方向的匀强磁场B1(未知),1+3π4dx<3+3π4d的空间内存在沿z轴负方向的匀强磁场(未画出),磁感强度大小B2=mv0qd;有一荧光屏垂直轴放置并可以沿x轴水平移动。从粒子源不断飘出电荷量为q , 质量为m的带正电粒子,加速后以初速度v0沿x轴正方向经过O点,经电场偏转进磁场后打在荧光屏上,已知粒子在电场空间运动过程偏转角θ=53° , 忽略粒子间的相互作用,不计粒子重力。

    (1)求匀强电场电场强度的大小E

    (2)将荧光屏在磁场B1内沿x轴缓慢移动,屏上荧光轨迹最低点的y轴坐标值为y=d3 , 求匀强磁场磁感强度的大小B1

    (3)将荧光屏在磁场B2内沿x轴缓慢移动,求屏上荧光轨迹最下端荧光点形成时的该点坐标。

  • 8、如图所示,MN、PQ是间距l=0.5m的足够长的平行金属导轨,NQMN , 导轨的电阻均不计。导轨平面与水平面的夹角θ=37° , NQ间连接有一个R=4Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度B=1T。将一质量m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好。当由静止释放金属棒时,金属棒的加速度a=2m/s2 , 当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度v=2m/s , 在此过程中通过金属棒截面的电荷量q=0.2C,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知sin37°=0.6cos37°=0.8 , 取g=10m/s2。求:

    (1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ

    (2)cd与NQ间的距离x

    (3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量。

  • 9、如图所示,水平向右的匀强磁场磁感应强度为B。一个匝数为n的矩形线圈,ab边长为l1 , ad边长为l2 , 总电阻为R。线圈以角速度ω绕ab边所在直线沿逆时针方向(俯视)匀速转动,矩形线圈由图示位置转过角度θ , 已知0<θ<π2。求:

    (1)转过角度θ的过程中线圈平均感应电动势的大小;

    (2)转过角度θ时线圈感应电动势的大小。

  • 10、如图所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/C,还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T。一带电荷量q=+0.2C、质量m=0.4kg的小球由长l=0.4m的细线悬挂于P点,小球可视为质点。现将小球拉至水平位置A无初速度释放,取g=10m/s2。求:

    (1)小球运动到O点时的速度大小;

    (2)小球运动到O点时细线拉力的大小。

  • 11、在“研究电磁感应现象”的实验中:

    (1)实验装置如下图(a)所示,合上电键S时发现电流表指针向右偏,填写下表空格:

    实验操作

    指针偏向(填“左”或“右”)

    滑片P右移时

    在原线圈中插入软铁棒时

    拔出原线圈时

    (2)如图(b)所示,A、B为原、副线圈的俯视图,已知副线圈中产生顺时针方向的感应电流,根据图(a)可判知可能的情况是

    A.原线圈中电流为顺时针方向,变阻器滑动片P在右移

    B.原线圈中电流为顺时针方向,正从副线圈中拔出铁芯

    C.原线圈中电流为逆时针方向,正把铁芯插入原线圈中

    D.原线圈中电流为逆时针方向,电键S正断开时

  • 12、在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感系数较大而直流电阻可以忽略的线圈,R为固定电阻,E为电源,S为开关。

    回答下列问题:

    (1)、开关S由断开变为闭合,a、b两灯泡亮度的变化情况是_________
    A、合上开关,a先亮,b后亮 B、合上开关,b先亮,a后亮 C、过一段时间稳定后,a、b一样亮 D、过一段时间稳定后,a比b更亮一些
    (2)、开关S由闭合变为断开,a灯泡的亮度变化情况为;当开关S由闭合变为断开瞬间,b灯泡的电流方向为(选填“无电流”、“向左”或“向右”)、
  • 13、如图所示,在以直角坐标系xOy的坐标原点O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B、方向垂直xOy所在平面向里的匀强磁场。一带电粒子由磁场边界与x轴的交点A处,以速度v沿x轴负方向射入磁场,粒子恰好能从磁场边界与y轴的交点C处沿y轴正方向飞出磁场,之后经过D点,D点的坐标为(0,3r),不计带电粒子所受重力。若磁场区域以A点为轴,在xOy平面内顺时针旋转45°后,带电粒子仍以速度v沿x轴负方向射入磁场,飞出磁场后经过y=3r直线时,以下说法正确的是(  )

    A、经过y=3r直线时距D点的距离为32r B、经过y=3r直线时距D点的距离为42r C、带电粒子将与y=3r的直线成45°角经过这条直线 D、带电粒子仍将垂直经过y=3r的这条直线
  • 14、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,边界为MN和PQ,磁场方向垂直水平面向下。质量为m、边长为L的正方形导线框静止在水平面上,AB边和磁场边界平行。现给导线框一向右的初速度v0 , 导线框在水平面上穿过有界磁场,完全穿出有界磁场时的速度为v03 , 有界磁场的宽度d大于正方形线框的边长L。下列说法正确的是(       )

    A、线框进入磁场过程中,感应电流的方向为ADCBA B、线框穿出磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为mv0BL C、线框完全进入磁场时的速度为23v0 D、线框进入磁场和穿出磁场过程中,产生的焦耳热之比5:3
  • 15、电磁流量计可以测量导电流体的流量Q(单位时间内流过某一横截面的流体体积)。如图所示,它是由一个产生匀强磁场的线圈,用来测量电动势的两个电极a、b构成。用v表示流体的流速,B表示线圈产生磁场的磁感应强度,D表示管路内径。若磁场B的方向、流速v的方向与测量电磁线圈感应电动势两电极连线的方向三者相互垂直。下列说法正确的是(       )

    A、电极a为正极,电极b为负极 B、电极a为负极,电极b为正极 C、测得的感应电动势可以表示为U=BDv D、测得的感应电动势可以表示为U=4QBπD
  • 16、如图所示,质量为m、电荷量为q的带正电粒子以某一速度进入两平行板间的正交电磁场,恰好沿虚线做直线运动,然后从P点进入右侧的圆形匀强磁场,最后从Q点离开磁场。两板间的电压为U,间距为d,两板间磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里。圆形磁场的方向垂直纸面向里且圆心O在虚线上,半径也为d,P、Q两点间的距离为2d , 不计粒子受到的重力。下列说法正确的是(       )

    A、粒子在圆形磁场中运动的轨道半径为2d B、粒子在两板间运动的速度大小为UBd C、粒子在圆形磁场中运动的时间为πBd22U D、圆形磁场的磁感应强度大小为mUqBd2
  • 17、如图所示,竖直平面内有三根轻质细绳,绳1水平,绳2与水平方向成60°角,O为结点,竖直绳3的下端栓接一质量为m、长度为L的垂直于纸面放置的金属棒。金属棒所在空间存在竖直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场,整个装置处于平衡状态。现给金属棒通入方向向里,大小由零缓慢增大的电流,电流的最大值为I0 , 可观察到绳3转过的最大角度为60°。已知重力加速度为g , 则在此过程中,下列说法正确的是(  )

    A、绳1的拉力先增大后减小 B、绳2的拉力先增大后减小 C、绳3的拉力最大值为2mg D、金属棒中电流I0的值为3mg2LB
  • 18、如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。有一半径为R的线圈,其单位长度上的电阻为r,线圈平面与磁场方向垂直,线圈直径MN垂直磁场边界于M点。线圈以M点为轴在纸面内沿顺时针方向匀速旋转90°,角速度为ω。则(       )

    A、此时安培力方向为垂直磁场边界向右 B、感应电动势的最大值为BR2ω C、感应电流的最大值为2BR2ωr D、通过线圈任意横截面的电荷量为BR4r
  • 19、如图所示,在水平面上固定着两条足够长的平行光滑金属导轨,导轨间连接定值电阻为R(其余电阻不计),导轨间距为L,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向下,磁感应强度大小为B。金属杆与导轨接触良好。现给金属杆瞬间冲量作用,获得水平初速度v0并向右滑动,不考虑空气阻力,在运动过程中,回路电流、加速度大小、通过回路的电量、位移大小,分别用I、a、q、x表示,则下图中错误的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 20、轻质细线吊着一质量为m=1kg、边长为0.2m、电阻R=1Ω、匝数n=10的正方形闭合线圈abcd , bd下方区域分布着磁场,如图甲所示。磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化关系如图乙所示。不考虑线圈的形变和电阻的变化,整个过程细线未断且线圈始终处于静止状态,g取10m/s2。则下列判断正确的是(  )

       

    A、线圈中感应电流的方向为adcba B、线圈中的感应电流大小为0.2A C、02s时间内线圈中产生的热量为0.02J D、6s时线圈受安培力的大小为0.82N
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