1. 难度:中等 | |
法拉第发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机.如图所示,紫铜做的圆盘水平放置在竖直向下的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各与一个黄铜电刷紧贴,用导线将电刷与电流表连接起来形成回路.转动摇柄,使圆盘逆时针匀速转动,电流表的指针发生偏转.下列说法正确的是( ) A. 回路中电流大小变化,方向不变 B. 回路中电流大小不变,方向变化 C. 回路中电流的大小和方向都周期性变化 D. 回路中电流方向不变,从b导线流进电流表
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2. 难度:简单 | |
由于分子间存在着分子力,而分子力做功与路径无关,因此分子间存在与其相对距离有关的分子势能。如图所示为分子势能Ep随分子间距离r变化的图象,取r趋近于无穷大时Ep为零。通过功能关系可以从分子势能的图象中得到有关分子力的信息,则下列说法正确的是( ) A. 假设将两个分子从r=r2处释放,它们将开始远离 B. 假设将两个分子从r=r2处释放,它们将相互靠近 C. 假设将两个分子从r=r1处释放,它们的加速度先增大后减小 D. 假设将两个分子从r=r1处释放,当r=r2时它们的速度最大
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3. 难度:简单 | |
图(甲)为一个电灯两端的电压与通过它的电流的变化关系曲线.由图可知,两者不成线性关系,这是由于电压增大,灯丝温度升高,电阻变大.如图(乙)所示,将这个电灯与20 Ω的定值电阻R串联,接在电动势为8 V的电源上,则电灯的实际功率为(不计电流表电阻和电源内阻)( ) A. 0.6 W B. 6 W C. 0.9 W D. 9 W
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4. 难度:简单 | |
如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220 A. 此交流电的频率为100 Hz B. 电压表示数为220 C. 电流表A1示数为5 A D. 此电动机输出功率为33 W
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5. 难度:中等 | |
在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V.则这台电动机正常运转时的输出功率为( ) A. 32 W B. 44 W C. 47 W D. 48 W
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6. 难度:中等 | |
在某交变电流电路中,有一个正在工作的理想变压器,如图所示.它的原线圈匝数n1=600 匝,交流电源的电动势e=311sin(100πt) V(不考虑其内阻),电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,原线圈串联一个额定电流为0.2 A的保险丝,副线圈匝数n2=120 匝,为保证保险丝不被烧断,则( ) A. 负载功率不能超过62 W B. 副线圈电流最大值不能超过1 A C. 副线圈电路中的电阻R不能小于44 Ω D. 副线圈电路中电压表的读数为62 V
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7. 难度:中等 | |
如图所示,某发电机输出功率是100 kW,输出电压是250 V,从发电机到用户间的输电线总电阻为8 Ω,要使输电线上的功率损失为5%,而用户得到的电压正好为220 V,求升压变压器和降压变压器原、副线圈匝数比分别是( ) A. 16∶1 190∶11 B. 1∶16 11∶190 C. 1∶16 190∶11 D. 16∶1 11∶190
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8. 难度:中等 | |
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,平行板电容器的两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计。则以下说法正确的是( ) A. 在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向上加速运动,G中有从b到a的电流 B. 在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从b到a的电流 C. 在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴仍然静止,G中有从a到b的电流 D. 在将S断开后,油滴仍保持静止状态,G中无电流通过
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9. 难度:中等 | |
如图所示区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x轴和y=2sin( A. 水平拉力F的最大值为8 N B. 拉力F的最大功率为12.8 W C. 拉力F要做25.6 J的功才能让线框通过此磁场区 D. 拉力F要做12.8 J的功才能让线框通过此磁场区
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10. 难度:中等 | |
如图所示,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源内阻,以下说法中正确的是( ) A. 当R2=r时,R2上获得最大功率 B. 当R2=R1+r时,R1上获得最大功率 C. 当R2=0时,R1上获得最大功率 D. 当R2=0时,电源的输出功率最大
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11. 难度:中等 | |
如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为0.02 s,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈总电阻为2 Ω,匝数为100匝.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,t= A. 线圈中感应电流的有效值为2 A B. 线圈转动一周产生的焦耳热为0.16 J C. t= D. 线圈中的感应电动势瞬时值表达式为e=4sin 100πt(V)
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12. 难度:困难 | |
据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内。如图所示,环状磁场的内半径为 A. C.
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13. 难度:简单 | |
近期我国多个城市的PM 2.5数值突破警戒线,受影响最严重的是京津冀地区,雾霾笼罩,大气污染严重.PM 2.5是指空气中直径等于或小于2.5微米的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放是形成PM 2.5的主要原因.下列关于PM 2.5的说法中正确的是( ) A. PM 2.5在空气中的运动属于布朗运动 B. 温度越低PM 2.5活动越剧烈 C. 倡导低碳生活减少煤和石油等燃料的使用能有效减小PM 2.5在空气中的浓度 D. PM 2.5中颗粒小一些的,其颗粒的运动比其他颗粒更为剧烈
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14. 难度:中等 | |
如图所示,两根足够长的平行金属导轨倾斜放置,导轨下端接有定值电阻R,匀强磁场方向垂直导轨平面向上.现给金属棒ab一平行于导轨的初速度v,使金属棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动,经过一段时间金属棒又回到原位置.不计导轨和金属棒的电阻,在这一过程中,下列说法正确的是( ) A. 金属棒上滑时棒中的电流方向由b到a B. 金属棒回到原位置时速度大小仍为v C. 金属棒上滑阶段和下滑阶段的最大加速度大小相等 D. 金属棒上滑阶段和下滑阶段通过棒中的电荷量相等
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15. 难度:中等 | |
如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1∶n2=10∶1,接线柱a、b间接一正弦交变电源,其电压随时间的变化规律如图乙所示.变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2是用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻.下列说法中正确的是( ) A. 电压表V的示数为22 V B. 当R2所在处出现火警时,电压表V的示数减小 C. 当R2所在处出现火警时,电流表A的示数增大 D. 当R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变大
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16. 难度:中等 | |
图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10∶1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,电阻R1=R2=R3=20 Ω和电容器连接成如图甲所示的电路,其中电容器的击穿电压为8 V,电表为理想交流电表,开关S处于断开状态,则( ) A. 电压表V的读数约为7.07 V B. 电流表A的读数为0.05 A C. 变压器的输入功率约为7.07 W D. 若闭合开关S,电容器不会被击穿
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17. 难度:中等 | |
如图所示,虚线圆所围区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。一束电子沿圆形区域的直径方向以速度v射入磁场,电子束经过磁场区后,其运动方向与原入射方向成θ角。设电子质量为m,电荷量为e,不计电子之间相互作用力及所受的重力,求: (1)电子在磁场中运动轨迹的半径R; (2)电子在磁场中运动的时间t; (3)圆形磁场区域的半径r。
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18. 难度:困难 | |
如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OP=OQ=L.整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为B=B0-kt(其中k为大于0的常数).一质量为m、长为L、电阻为R、粗细均匀的导体棒锁定于OP、OQ的中点a、b位置.当磁感应强度变为 (1)解除锁定前回路中电流的大小及方向; (2)滑到导轨末端时的加速度大小; (3)运动过程中产生的焦耳热.
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