1. 难度:简单 | |
首先发现电磁感应现象的科学家是( ) A.法拉第 B.安培 C.奥斯特 D.楞次
|
2. 难度:简单 | |
关于磁感应强度的说法中,正确的是( ) A.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零 B.一小段通电导体在磁场中某处受到的磁场力越小,说明该处的磁感应强度越小 C.磁场中某点的磁感应强度方向,就是放在该点的一小段通电导体所受磁场力方向 D.磁场中某点的磁感应强度的大小和方向与放在该点的通电导线所受磁场力无关
|
3. 难度:简单 | |
如图所示,固定的水平长直细导线中通有方向向右的恒定电流I,一矩形金属线框位于竖直平面内紧靠导线但不接触,若线框从图中实线位置由静止释放,在下落到虚线位置的过程中,下列说法正确的是( ) A.穿过线框内的磁通量变小 B.线框所受安培力的方向始终竖直向上 C.线框中感应电流方向发生变化 D.线框的机械能守恒
|
4. 难度:简单 | |
科考队进入某一磁矿区域后,发现指南针原来指向正北的N极逆时针转过60°(如图所示的虚线),设该处的地磁场磁感应强度水平分量为B,则磁矿所产生的磁感应强度水平分量的最小值为( ) A.2B B.B C.B D.
|
5. 难度:简单 | |
如图,一束正离子先后经过速度选择器和匀强磁场区域,则在速度选择器中沿直线运动,且在匀强磁场中偏转半径又相等的离子具有相同的( ) A.电量和质量 B.质量和动能 C.速度和比荷 D.速度和质量
|
6. 难度:中等 | |
如图(a)螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向螺线管与导线框cdef相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化时( ) A.在t2﹣t3时间内,L内有逆时针方向感应电流 B.在t3﹣t4时间内,L内有逆时针方向的感应电流 C.在t1~t2时间内,L有扩张趋势 D.在t3~t4时间内,L有扩张趋势
|
7. 难度:简单 | |
如图所示电路,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,L是小灯泡,C是电容器,电源内阻为r.开关S闭合后,在滑动变阻器的滑片向上滑动过程中 A.电压表示数变大 B.小灯泡变亮 C.电容器所带电荷量增大 D.电源的总功率变大
|
8. 难度:简单 | |
一水平放置、螺距较大、弹性较好的通电螺线管,其产生的磁场截面分布如图所示,ab为用绝缘细线悬挂的位于螺线管正上方的通电直导线,其电流方向由a到b(电流很小,不影响螺线管磁场)。下列说法正确的是( ) A.P、Q两点的磁感应强度相同 B.直导线ab通电后,a端垂直纸面向内转动 C.断开螺线管中的电流后,螺线管的长度变短 D.将不计重力的质子沿螺线管中轴线射入,质子在管内做匀速直线运动
|
9. 难度:中等 | |
如图所示,磁感应强度为B的矩形磁场区域长为,宽为L,甲、乙两电子沿矩形磁场的上方边界从A点射入磁场区域,甲、乙两电子分别从D点和C点射出磁场,则甲、乙两电子在磁场运动的过程中( ) A.速率之比为1:4 B.角速度之比为1:3 C.路程之比为4:3 D.时间之比为3:1
|
10. 难度:中等 | |
如图为演示自感现象的实验电路图,L为自感系数较大的电感线圈,A1、A2为两个相同的小灯泡,调节滑动变阻器R,使其接入电路中的阻值与线圈直流电阻相等。下列说法正确的是( ) A.接通开关S瞬间,A1、A2立即变亮 B.接通开关S后,A1逐渐变亮,A2立即变亮 C.断开开关S后,A1、A2慢慢熄灭 D.断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流
|
11. 难度:中等 | |
硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点。如图所示,曲线a是该电池在某光照强度下路端电压U随电流变化的关系图象(电池电动势不变,内阻不是定值),图线b是某电阻R的U﹣I图象。在该光照强度下将它们组成闭合回路,下列说法正确的是( ) A.电流I越大,硅光电池内阻越大 B.硅光电池在该工作状态下的总功率为0.4W C.硅光电池在该工作状态下的内阻为5Ω D.若将R换成阻值更小的电阻,硅光电池的的输出功率减小
|
12. 难度:中等 | |
(1)用游标卡尺(图1)测量某一工件内径,应用其中___(选填“A”、“B或“C”)来测量;其示数如图2所示,则该工件的内径为__cm。 (2)小明用多用电表测量一电阻,正确的操作顺序是__(填字母)。 A.把选择开关旋转到交流电压最高档 B.调节欧姆调零旋钮使指针指到欧姆零点 C.把红、黑表笔分别接在该电阻两端,然后读数 D.把选择开关旋转到“×10”倍率的档位,将红、黑表笔接触 (3)把红、黑表笔分别插入多用电表“+”、“﹣”插孔,用螺丝刀调节定位螺丝,使指针指在左边的零刻度线上,小明按以上正确顺序操作后,测量发现表头指针向右偏转的角度过大,为减小误差,应将选择开关拨到“___”倍率欧姆档(选填“×100或“×1”);如果拨档后立即测量电阻并读数,小明遗漏的实验步骤是:___。补上该步骤后,表盘的示数如图3所示,则该电阻的阻值为__Ω。
|
13. 难度:中等 | |||||||||||||||||||
为了测量某电流表A的内阻(量程为50mA,内阻约10Ω),提供的实验器材有: A.直流电压表V(0~3V,内阻约6kΩ) B.定值电阻R0 C.滑动变阻器R(0﹣5Ω,2A) D.直流电源E(3V,内阻很小) E.导线、电键若干 某同学设计测量该电流表的内阻实物电路如图所示。 (1)电路中定值电阻R0应选用_____(填“A”或“B”)。 A.定值电阻(5.0Ω 1A) B.定值电阻(50.0Ω 1A) (2)图中有一处连接不当的导线是_____(用标注在导线旁的数字表示)。 (3)改正电路后,闭合开关,移动滑动变阻器触头,分别记下五组电流表A、电压表V的读数:
请在方格纸中描点作出U﹣I图线______。 (4)由图象求得此电流表的电阻为_____Ω.(保留两位有效数字) (5)测量结束后,应先断开开关,然后在拆除导线时,首先拆除_____两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材。
|
14. 难度:中等 | |
如图1所示,单匝正方形金属线框ABCD用一绝缘细线竖直悬挂,在线框上半部有一垂直于纸面向里的匀强磁场,大小随时间变化的关系如图2所示。已知线框边长L=m,电阻R=0.5Ω、质量m=0.5kg,取g=10m/s2.求: (1)线框中感应电动势的大小; (2)线框中的电功率; (3)2s时细线中拉力的大小。
|
15. 难度:中等 | |
如图所示,N=30匝矩形闭合导线框ABCD位于磁感应强度大小B= 的水平匀强磁场中,并与一理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈连接一规格为“110V,30W”的小灯泡。已知线框面积S=0.5m2,线框电阻不计。若线框以角速度ω=200rad/s绕垂直于磁场方向的OO′轴匀速转动。求: (1)在图示位置穿过线框的磁通量; (2)从图示位置开始计时,线框中产生的电动势e随时间t变化的瞬时表达式; (3)要使小灯泡正常发光,求变压器原、副线圈的匝数比。
|
16. 难度:中等 | |
如图所示,相距为L的两条是够长的光滑平行金属导轨MN,PQ水平放置于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨的M、P两端连接一阻值为R的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置且接触良好,并通过水平细线跨过滑轮与物体A相连,已知ab棒与物体A质量均为m,重力加速度为g,不计除R外其余部分的电阻、一切摩擦以及细线和滑轮的质量。现将ab棒由静止释放,测得ab棒沿导轨滑行达到最大速度的过程中,流过电阻R的总电量为q。求: (1)ab棒运动过程中的最大速度v的大小; (2)ab棒速度为最大速度一半时加速度a的大小; (3)ab棒从开始运动到最大速度的过程中电阻R上产生的焦耳热Q。
|
17. 难度:困难 | |
如图所示,在足够长的绝缘板MN上方存在方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未标出),在绝缘板上方的P点有一个粒子发射源,它在同一时间内沿纸面向各个方向发射数目相等的带正电粒子,粒子的速度大小相等。已知粒子的比荷为=k,在磁场中运动的轨道半径R,P点与绝缘板的距离为d=1.6R(不计粒子间的相互作用和粒子的重力,sin37°=06,sin53°=0.8)。求 (1)粒子源所发射粒子的速度大小v0; (2)能够到达绝缘板上的粒子在板上留下痕迹的最大长度Lm; (3)打在绝缘板上的粒子数占总发射粒子数的比值。
|