• 1、 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R1R2R3的阻值分别为1Ω、2Ω和6Ω, 在ab 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
  • 2、 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”)。

  • 3、 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
  • 4、
    (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
  • 5、 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γ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
  • 6、 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

  • 7、
    (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
    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。

  • 8、 如图所示,abc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,bc的右侧平行于直导线且在一直线上,通过abc三个线框的磁通量分别为φaφbφc , 则(  )

    A、φa>φb>φc B、φa<φb<φc C、φa<φb=φc D、φa=φb=φc
  • 9、 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
  • 10、 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。
  • 11、 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B=25πT;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OO'ω=100πrad/s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n1n2=25 , 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。
  • 12、 用单位长度电阻为r=0.05Ω/m的导线绕制一个n=100匝、边长a=0.20m的正方形线圈,线圈两端与阻值R=16Ω的电阻连接构成的闭合回路,如图甲所示。线圈处在均匀磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B的大小随时间变化的关系如图乙所示。求:

    (1)、在0~1.0×10-2s时间内,通过R的电荷量是多少;
    (2)、求交变电流的有效值。
  • 13、 某电阻的阻值大约为70Ω,为了更精确地测量其阻值,该同学采用伏安法。实验室备有下列器材:

    A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ);

    B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ);

    C.电流表A1(量程250mA,内阻约为0.2Ω);

    D.电流表A2(量程50mA,内阻约为1Ω);

    E.滑动变阻器R(最大阻值150Ω);

    F.电池组E(电动势为3V,内阻不计);

    G.开关S,导线若干。

    为减小实验误差,电压表应选用 , 电流表应选用(填器材前面的序号),实验电路应选图(填“甲”或“乙”)。若该同学选择器材、连接电路等操作均正确,则电阻的测量值(填“大于”“小于”或“等于”)其真实值。

  • 14、 在“探究影响感应电流方向的因素”的实验中,请回答下列问题。

    (1)、为弄清灵敏电流表指针摆动方向与电流方向的关系,可以使用一个已知正负极性的直流电源进行探究。某同学想到了多用电表内部某一挡,含有直流电源,他应选用多用电表的(选填“欧姆”、“直流电流”、“直流电压”、“交流电流”或“交流电压”)挡,对灵敏电流表进行测试,由实验可知当电流从正接线柱流入电流表时,指针向右摆动。
    (2)、该同学先将多用电表的红表笔接灵敏电流表的正接线柱。再将黑表笔(选填“短暂”或“持续”)接灵敏电流表的负接线柱。若灵敏电流表的指针向左摆动,说明电流由电流表的(选填“正”或“负”)接线柱流入灵敏电流表的。
    (3)、实验中,该同学将磁铁某极向下从线圈上方插入线圈时,发现电流表的指针向右偏转,请在图中用箭头画出线圈电流方向并用字母N、S标出磁铁的极性
    (4)、另一位同学利用图乙所示的实验器材来研究电磁感应现象及判定感应电流方向。在给出的实物图中,已用实线作为导线连接了部分实验电路。

    ①请用实线作为导线从箭头1和2处开始完成其余部分电路的连接

    ②将L1插入L2后,下列实验操作产生的感应电流与合上开关时产生的感应电流方向相同的是

    A.闭合开关,稳定后拔出软铁棒

    B.闭合开关,稳定后拔出线圈L1

    C.闭合开关,稳定后使变阻器滑片P左移

    D.闭合开关,稳定后断开开关

  • 15、 如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直.导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为θ)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是(  )

    A、导体棒PQ有可能回到初始位置 B、导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大 C、导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为mgr(1cosθ) D、导体棒PQ由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量BθrLR
  • 16、 如图所示,水平面内有磁场,相邻磁场区域的磁场方向相反,每个同向磁场区域的宽度均为l,每个磁场区域的磁感应强度的大小均为B,方向均垂直于水平面,整个磁场向左以速度v水平匀速运动。矩形导线框abcd始终静置于水平面,ad、bc边与虚线边界平行,矩形导线框宽ab=l,长ad=L,电阻为R,关于矩形导线框受磁场安培力的方向大小,下列说法正确的是(  )

    A、安培力方向向左 B、安培力方向向右 C、安培力的大小为2B2L2vR D、安培力的大小为4B2L2vR
  • 17、 在如图甲所示的虚线框内有匀强磁场,设图甲所示磁场方向为正,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。边长为l,电阻为R的正方形均匀线框abcd有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框ab边的发热功率为P,则(  )

    A、线框中的感应电动势为B0l2T B、线框中感应电流为2PR C、线框cd边的发热功率为P2 D、a端电势高于b端电势
  • 18、 如图所示,有一等腰直角三角形的区域,其斜边长为2L,高为L。在该区域内分布着如图所示的磁场,左侧磁场方向垂直纸面向外,右侧磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小均为B。一边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域。取沿顺时针的感应电流方向为正,则下列表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 19、 风力发电将成为福建沿海实现“双碳”目标的重要途径之一。如图甲,风力发电装置呈现风车外形,风吹向叶片驱动风轮机转动,风轮机带动内部匝数为N的矩形铜质线圈在水平匀强磁场中,以角速度ω绕垂直于磁场的水平转轴OO'顺时针匀速转动产生交流电,发电模型简化为图乙。已知N匝线圈产生的感应电动势的最大值为Em。则(  )

    A、当线圈转到图示位置时产生的感应电流方向为DCBA B、当线圈转到竖直位置时电流表的示数为零 C、当线圈转到图示位置时磁通量的变化率最大 D、当线圈转到图示位置时磁通量最大
  • 20、 1831年10月28日,法拉第展示人类历史上第一台发电机圆盘发电机,如图为法拉第圆盘发电机的示意图,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,圆盘以角速度ω顺时针旋转(从上往下看),则(  )

    A、圆盘转动过程中电流沿b到a的方向流过电阻R B、圆盘转动过程中Q点电势比Р点电势低 C、若圆盘转动的角速度变为原来的3倍,R上产生的热功率也变为原来的3倍 D、圆盘转动过程中产生的电动势大小与圆盘半径的平方成正比
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