1. 难度:简单 | |
一太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV,短路电流为40mA,若将该电池板与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合回路,则它的路端电压是( ) A.0. 10V B.0.20V C.0.30V D.0.40V
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2. 难度:简单 | |
在如图所示的电路中,R1、R2、R3 和 R4 皆为定值电阻,R5 为可变电阻,电源的电动势为 ,内阻为 r。设电流表 A 的读数为 I 电压表 V 的读数为 U 。当R5 的滑动触点向图中 a 端移动时( ) A.I 变大,U 变小 B.I 变大,U 变大 C.I 变小,U 变大 D.I 变小,U 变小
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3. 难度:简单 | |
如图所示,将一根粗细均匀的电阻丝弯成一个闭合的圆环,接入电路中,电路与圆环的O点固定,P为与圆环良好接触的滑动头。闭合开关S,在滑动头P缓慢地由m点经n点移到q点的过程中,电容器C所带的电荷量将( ) A.由小变大 B.由大变小 C.先变小后变大 D.先变大后变小
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4. 难度:简单 | |
如图为“热得快”热水器的电路图和示意图。现接通电源,发现该热水器没有发热,并且热水器上的指示灯也不亮,现用交流电压表测得热水器A、B两端的电压为220V,指示灯两端电压为220V。该热水器的故障在于( ) A.连接热水器和电源之间的导线断开 B.连接电阻丝与指示灯的导线发生了短路 C.电阻丝熔断,同时指示灯烧毁 D.同时发生了以上各种情况
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5. 难度:简单 | |
如图甲所示,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ω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时间零点。那么,在图乙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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6. 难度:简单 | |
如图所示,S1、S2是两只相同的小灯泡,L是一个自感系数很大的线圈,其电阻与R相同,在电键K接通和断开时,以下说法中正确的是( ) A.电键K接通时,S1先达到最亮,断开时S1后熄灭 B.电键K接通时,S2先达到最亮,断开时S2后熄灭 C.电键K接通时,S1先达到最亮,断开时S1先熄灭 D.电键K接通时,S2先达到最亮,断开时S2先熄灭
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7. 难度:简单 | |
电阻R1、R2交流电源按照图甲所示方式连接,R1=10 Ω,R2=20 Ω。合上开关后S后,通过电阻R2的正弦交变电流i随时间t变化的情况如图乙所示。则( )[ A.通过R1的电流的有效值是1.2 A B.R1两端的电压有效值是6V C.通过R2的电流的有效值是1.2A D.R2两端的电压有效值是6V
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8. 难度:简单 | |
如图所示,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。如果线圈受到的磁场力总小于其重力,则它在1、2、3、4位置时的加速度关系为( ) A.a1>a2>a3>a4 B.a1 = a3 >a2>a4 C.a1 = a3>a4>a2 D.a4 = a2>a3>a1
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9. 难度:简单 | |
一根粗线均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时 ( ) A.通过金属导线的电流为 B.通过金属导线的电流为 C.自由电子定向移动的平均速率为 D.自由电子定向移动的平均速率为
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10. 难度:简单 | |
如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为该电源内部热功率Pr随电流I变化的图线.外电路是纯电阻,则根据图线可知( ) A.电源电动势为6V B.电源内阻为1.5Ω C.当电路中电流为1A时,外电路的电阻为1.5Ω D.在O→C过程中,电源输出功率的变化是先变大再变小
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11. 难度:简单 | |
等离子气流由左方连续以v0射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、 P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有随图乙所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是( ) A.0~1s内ab、cd导线互相排斥 B.1~2s内ab、cd导线互相吸引 C.2~3s内ab、cd导线互相吸引 D.3~4s内ab、cd导线互相吸引
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12. 难度:简单 | |
如图所示,相距均为d的的三条水平虚线L1与L2、L2与L3之间分别有垂直纸面向外、向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。一个边长也是d的正方形导线框,从L1上方一定高处由静止开始自由下落,当ab边刚越过L1进入磁场时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过L2运动到L3之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,在线框从进入磁场到速度变为v2的过程中,设线框的动能变化量大小为△Ek,重力对线框做功大小为W1,安培力对线框做功大小为W2,下列说法中正确的有( ) A.在导体框下落过程中,由于重力做正功,所以有v2>v1 B.从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,线框动能的变化量大小为 △Ek=W2-W1 C.从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,线框动能的变化量大小为 △Ek=W1-W2 D.从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,机械能减少了W1+△Ek
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13. 难度:简单 | |
若氢原子的核外电子绕核作半径为r的匀速圆周运动,则其角速度ω=__________;电子绕核的运动可等效为环形电流,则电子运动的等效电流I=__________。(已知电子的质量为m,电量为e,静电力恒量用k表示)
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14. 难度:简单 | |
把一只量程为Ig=6mA,内阻为rg=100Ω的电流表改装成欧姆表,所用电池的电动势E=3V,内阻可忽略,则改装后的欧姆表的中值电阻R中= ,用欧姆表测试一常用的电路元件时,发现表针先向右偏转然后回摆至原位,则可知该元件为 。(填“定值电阻”或“二极管”或“电容器”)
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15. 难度:简单 | |
某交流电压随时间的变化规律如图所示,则此交流电的频率是_______Hz。若将该电压加在10mF的电容器上,则电容器的耐压值不应小于_________V;若将该电压加在一阻值为100的纯电阻用电器上,用电器恰能正常工作,则该用电器铭牌上的额定电流为_______A。
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16. 难度:简单 | |
右图为我国某中学一教室墙上有一朝南的窗户,窗高为1.2m,宽0.75m,边缘部分是不锈钢材质。已知该处地磁场的磁感强度的水平分量为5×10-5T,则穿过该窗框平面的磁通量为 Wb;当由把钢窗左侧向内拉开(如图所示)时,窗框中的感应电流方向是 。(从拉窗人的角度来看是“顺时针”还是“逆时针”)
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17. 难度:简单 | |
如图所示,导轨水平,间距L1=0.5m,ab杆与导轨左端距离L2=0.8m,由导轨与ab杆构成的回路电阻为0.2Ω,方向竖直向下的匀强磁场的磁感应强度B=1T,滑轮下所挂的重物的质量m=0.04kg,杆与导轨间摩擦不计,现使磁场以=0.2T/s均匀增大,则通过杆的电流为_ ___A;当t为____s时,重物刚离开地面(取g=10m/s2)
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18. 难度:简单 | |
读出图a和图b中所表示的长度: (1)_____________mm。 (2)_______________cm。
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19. 难度:简单 | |
在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有-标有“6V,1.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有: A.直流电源 6V(内阻不计) B.直流电流表0~3A(内阻0.1Ω以下) C.直流电流表0~300mA(内阻约为5Ω) D.直流电压表0~15V(内阻约为15kΩ) E.滑动变阻器10Ω 2A F.滑动变阻器1kΩ 0.5A 实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能多测几次。 (1)实验中电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 (均用序号表示)。 (2)试按要求在方框中画出电路原理图。(画在答题纸上)
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20. 难度:简单 | |
在“测定一节干电池电动势和内阻”的实验中: (1)第一组同学利用如图a的实验装置测量,电压表应选择量程 (填“3V”或“15V”),实验后得到了如图b的U-I图象,则电池内阻为 W。( 电压表、电流表均为理想电表) (2)第二组同学也利用图a的连接测量另一节干电池,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系图,如图c所示,则根据图象可知,电池的电动势为 V,内阻为 W
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21. 难度:简单 | |
如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈总电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO’匀速转动,角速度,外电路电阻R=4Ω,求: (1)转动过程中感应电动势的最大值; (2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60º角时的瞬时感应电动势;[ (3)交变电压表的示数; (4)线圈转动一周外力所做的功; (5)周期内通过R的电荷量为多少?
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22. 难度:简单 | |
如图所示,一个电阻值为R ,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 . 在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计。求0至t1时间内: (1)通过电阻R1上的电流大小和方向; (2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。
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23. 难度:简单 | |
如图所示,足够长的平行金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成角,导轨与固定电阻R1和R2相连,且R1=R2=R.R1支路串联开关S,原来S闭合,匀强磁场垂直导轨平面斜向上。有一质量为m的导体棒ab与导轨垂直放置,接触面粗糙且始终接触良好,导体棒的有效电阻也为R,现让导体棒从静止释放沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为v,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的3/4。已知当地的重力加速度为g,导轨电阻不计。试求: (1)在上述稳定状态时,导体棒ab中的电流I和磁感应强度B的大小; (2)如果导体棒从静止释放沿导轨下滑距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路产生的电热是多少? (3)断开开关S后,导体棒沿导轨下滑一段距离后,通过导体棒ab的电量为q,求这段距离是多少?
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