1. 难度:简单 | |
下列说法中正确的是,感应电动势的大小 ( ) A.跟穿过闭合电路的磁通量成正比 B.跟穿过闭合电路的磁通量的变化大小成正比 C.跟穿过闭合电路的磁通量的变化快慢成正比 D.跟电路的电阻大小成正比
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2. 难度:简单 | |
一电阻接在10V直流电源上,电热功率为P;当它接到电压u=10sinωt(V)上时功率为 ( ) A.0.25P B.0.5P C.P D.2P
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3. 难度:简单 | |
如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时 (但未插入线圈内部)( )
A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引 B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥 C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引 D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥
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4. 难度:简单 | |
下列给出的科技应用中,不属于应用电磁感应现象的是( ) A.电磁起重机 B.家用电磁炉 C.动圈式话筒 D.高频感应炉
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5. 难度:简单 | |
如图,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列正确的是 A、合上开关K电路稳定时,A2始终比A1亮 B、合上开关K接通电路时,A2和A1都逐渐变亮 C、断开开关K切断电路时,A2先熄灭,A1过一会儿才熄灭 D、断开开关K切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
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6. 难度:简单 | |
如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别调在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的。若用磁铁分别接近这两个圆环,则下面说法正确的是( ) A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开 B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动 C.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动 D.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥
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7. 难度:简单 | |
如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,从图中位置I经过位置II到位置III,位置I和III都很靠近II。在这个过程中,线圈中感应电流( )
A. 沿abcd流动 B. 沿dcba流动 C. 由I到II是沿abcd流动,由II到III是沿dcba流动 D. 由I到II是沿dcba流动,由II到III是沿abcd流动
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8. 难度:简单 | |
如下图所示,是一个交变电流的电流强度i随时间t变化的规律。此交变电流的有效值是
A.5A B. 3.5A C. 2.5A D. 3.5
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9. 难度:简单 | |
在图所示的电路中,两个灵敏电流表G1和G2的零点都在刻度盘中央,当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆;电流从“-”接线柱流入时,指针向左摆.在电路接通稳定工作后再断开的瞬间,下面哪个说法符合实际( ) A.G1指针向左摆,G2指针向右摆; B.G1指针向右摆,G2指针向左摆; C.G1、G2的指针都向左摆; D.G1、G2的指针都向右摆.
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10. 难度:简单 | |
普通磁带录音机是用一个磁头来录音和放音的。磁头结构示意如图(a)所示,在一个环形铁芯上绕一个线圈,铁芯有个缝隙,工作时磁带就贴着这个缝隙移动。录音时磁头线圈跟话筒、放大电路(亦称微音器)相连(如图(b)所示;放音时,磁头线圈改为跟扬声器相连(如图(c)所示)。磁带上涂有一层磁粉,磁粉能被磁化且留下剩磁。微音器的作用是把声音的变化转化为电流的变化;扬声器的作用是把电流的变化转化为声音的变化。由此可知①录音时线圈中的感应电流在磁带上产生变化的磁场,②放音时线圈中的感应电流在磁带上产生变化的磁场,③录音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感应电流,④放音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感应电流。以上说法正确的是 ( ) A.②③ B.①④ C.③④ D.①②
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11. 难度:简单 | |
两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金属板连接,如图所示,两板间有一个质量为m、电荷量+q的油滴恰好处于静止.则线圈中的磁感应强度B的变化情况和磁通量的变化率分别是 ( )
A.磁感应强度B竖直向上且正增强, B.磁感应强度B竖直向下且正增强, C.磁感应强度B竖直向上且正减弱, D.磁感应强度B竖直向下且正减弱,
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12. 难度:简单 | |
如图所示,虚线上方空间有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,直角扇形导线框绕垂直于纸面的轴O以角速度匀速逆时针转动。设线框中感应电流的方向以逆时针为正,线框处于图示位置时为计时起点。那么,在如图中能正确表明线框转动一周感应电流变化情况的是 ( )
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13. 难度:简单 | |
如图所示,在置于匀强磁场中的平行导轨上,横跨在两导轨间的导体杆PQ以速度v向右匀速移动,已知磁场的磁感强度为B、方向垂直于导轨平面(即纸面)向外,导轨间距为l,闭合电路acQP中除电阻R外,其他部分的电阻忽略不计,则( ) A.电路中的感应电动势大小E=IlB B.电路中的感应电流大小I=Blv/R C.通过电阻R的电流方向是由c向a D.通过PQ杆中的电流方向是由Q向P
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14. 难度:简单 | |
如图所示,是一种延时开关,当开关S1闭合时,电磁铁P 将衔铁H吸下,R电路被接通,当开关S1断开时,由于电磁感应的作用,Q将延时一段时间才被释放,则下列说法中正确的是( ) A.由于线圈b的电磁感应作用,才产生延时释放H的作用 B.由于线圈a的电磁感应作用,才产生延时释放H的作用 C.如果接通b线圈的开关S2,才有延时作用 D.b线圈的开关S2通断与否,同延时作用无关
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15. 难度:简单 | |
一只矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间的变化图象如图所示,则下列说法中,正确的是( ) A.t=0时刻,线圈平面位于中性面 B.t=0.01 s时刻,穿过线圈平面的磁通量的变化率最大 C.t=0.02 s时刻,线圈中感应电动势为零 D.t=0.03 s时刻,线圈中有最大感应电流
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16. 难度:简单 | |
如图所示,相距为d的两水平线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m。将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0,从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中( ) A.线框一直都有感应电流 B.线框有一阶段的加速度为g C.线框产生的热量为mg(d+h+L) D.线框有一阶段经历减速运动
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17. 难度:简单 | |
如图所示,一根光滑圆木棒的中部密绕若干匝线圈,并通过开关与电源相连,线圈两侧各套一个闭合的铝环a和b,在接通电路a的瞬间,两环的运动状态为a环向________移动,b环向________移动。
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18. 难度:简单 | |
如图所示,为日光灯的工作电路. (1)日光灯灯管与启辉器_______(填“串联”或“并联”) (2)日光灯正常工时,灯管两端电压____220V(填大于、等于、小于). (3)日光灯正常发光时,启动器D的静触片和动触片____(填接触、断开).
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19. 难度:简单 | |
一正弦式电流,频率为______,接上R=10Ω电阻后,一周期内产生的热量为______,
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20. 难度:简单 | |
如图所示,固定在水平桌面上的金属框架处在竖直向下的匀强磁场,金属棒ab搁在框架上,无摩擦滑动,与金属框构成一个边长为L的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计,开始时磁感应强度为B0.若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增量为k,同时保持棒静止,当t=t1时,垂直于棒的水平拉力为___;若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度随时间变化关系为__.
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21. 难度:简单 | |
如图所示,面积为0.2 m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.已知磁感应强度随时间变化的规律如图,定值电阻R1=6 Ω,线圈电阻R2=4 Ω,求: (1)在图中标出流过R1的电流方向 (2) 回路中的感应电动势大小;
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22. 难度:简单 | |
如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一个用一根均匀导体围成的正方形线框abcd,其边长为L,总电阻为R,放在磁感应强度为B.方向竖直向下的匀强磁场的左边,图中虚线MN为磁场的左边界。线框在水平恒力作用下向右运动,其中ab边保持与MN平行。当线框以速度v0进入磁场区域时,它恰好做匀速运动。在线框进入磁场的过程中, (1)线框的ab边产生的感应电动势的大小为E 为多少? (2)求线框a、b两点的电势差。 (3)求线框中产生的焦耳热。
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23. 难度:简单 | |
如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距L=1m,电阻R=1.0Ω;有一质量m=1kg的导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下.现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之以a=1m/s2的加速度做匀加速运动,速度达5m/s后导体杆做匀速直线运动,通过计算求出外力F与时间t的函数关系,并在下图中画出前10s内的F-t图象.
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24. 难度:简单 | |
如图所示,足够长的光滑U形导体框架的宽度L = 0.5 m,电阻忽略不计,其所在平面与水平面成角,磁感应强度B = 0.8 T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量m = 0.2 kg,有效电阻R = 2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,导体棒由静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动,通过导体棒截面的电量共为Q = 2 C。求: (1)导体棒匀速运动的速度; (2)导体棒从开始下滑到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒的电阻消耗的电功。(sin 37°= 0.6 cos 37°= 0.8 g = 10m/s2)
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