均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界面平行当cd边刚进入磁场时:

1求线框中产生的感应电动势大小。

2求cd两点间的电势差大小。

3若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。

 

如图所示为一理想变压器,原副线圈匝数之比n1∶n2=10∶1,原线圈接入电压u=3110sin100πt(V)的正弦交流电,副线圈接有一个电热器,工作时的电阻为R=55Ω,求该电热器消耗的功率是为多少瓦特.

 

如图所示,交流发电机的矩形线圈边长ab=cd=04 m,ad=bc=02 m,线圈匝数N=100匝,电阻r=1 Ω,线圈在磁感应强度B=02 T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以n=50 r/s的转速匀速转动,外接电阻R=9 Ω,求:

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1线圈转动时感应电动势的最大值;

2电压表的示数计算结果可用和根号表示

 

有一个1000匝的线圈,在035s内通过它的磁通量从002Wb增加到009Wb,求线圈中的感应电动势。如果线圈的电阻是10欧,把一个电阻为990欧的电热器连接在它的两端,通过电热器的电流是多大?

 

如图是一个正弦交流电图象,根据图象可求出它的周期T= ___ s,频率f= ___ Hz,电流最大值 ___ A,电流有效值 ___ A

 

 

远距离输电时,为了减少输送过程中的热损耗,常采用        输电选填“高压”或“低压”。从发电站输出的功率为220 kW,输电线的总电阻为5Ω。用11kV和110kV的电压输电,在输电线上损失的功率分别为__________W和________W

 

电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的        选填:磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率成正比,这就是法拉第电磁感应定律。

 

感应电流产生的条件是:只要穿过闭合电路的          选填:磁感应强度、磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流。

 

多选如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=Umsinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示下列说法正确的是   

A滑片P向上滑动过程中,U2不变、I1变小

B滑片P向上滑动过程中,U2变小、I1变大

CI1和I2表示电流的瞬间值

DU1和U2表示电压的有效值

 

多选如图所示,在水平面内固定着U形光滑金属导轨,轨道间距为L=05m,金属导体棒ab质量为m=01 kg,电阻为r=02 Ω,横放在导轨上,电阻R的阻值是08 Ω导轨其余部分电阻不计).现加上竖直向下的磁感应强度为B=02 T的匀强磁场用水平向右的恒力F=01 N拉动ab,使其从静止开始运动,则

A导体棒ab运动的最大速度为10 m/s

B导体棒ab开始运动后,电阻R中的电流方向是从P流向M

C导体棒ab开始运动后,a、b两点的电势差逐渐增加到08 V后保持不变

D导体棒ab开始运动后任一时刻,F的功率总等于导体棒ab和电阻R的发热功率之和

 

如图所示,把电阻R、电感线圈L、电容C并联,接到一个交流电源上,三个电流表示数相同,若保持电源电压大小不变,而将电源频率增大,则三个电流表示数I1、I2、I3的关系是 

AI1=I2=I3    BI1>I2>I3     CI2>I1>I3     DI3>I1>I2

 

如图a,线圈ab、cd绕在同一软铁芯上,在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间的电压如图b所示。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是   

 

 

一电器中的变压器可视为理想变压器,它将220V交变电流改为110V,已知变压器原线圈匝数为800匝,则副线圈匝数为  

A200匝    B400匝    C1600匝    D3200匝

 

如图电路中,P、Q两灯完全相同,电感线圈L的电阻不计,接通开关S则  

AP灯先亮,最后一样亮     BQ灯先亮,最后一样亮

CP、Q两灯同时亮           D条件不足,无法判断

 

如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中。在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B。在此过程中,线圈中产生的感应电动势为   

A     B    C    D

 

如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置。小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块在P、Q管中下落时间长短说法正确的是 

A在P和Q中下落时间一样长

B在Q中的下落时间比在P中的长

C在P中的下落时间比在Q中的长

D条件不足,无法判断

 

如图,在一水平固定的闭合导体圆环上方。有一条形磁铁N极朝上, S极朝下由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向从上向下看,下列说法正确的是   

A先逆时针后顺时针         B先顺时针后逆时针针

C总是逆时                  D总是顺时针

 

下列情况能产生感应电流的是   

A如图甲所示,导体AB顺着磁感线运动

B如图乙所示,条形磁铁插入线圈中不动时

C如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通时

D如图丙所示,小螺线管A插入大螺线管B中不动,开关S一直接通,当改变滑动变阻器阻值时

 

下列现象中属于电磁感应现象的是    

A磁场对电流产生力的作用

B变化的磁场使闭合电路中产生电流

C插在通电螺线管中的软铁棒被磁化

D通电直导线使其旁边的小磁针发生偏转

 

成功属于坚持不懈的有心人,电磁感应现象的发现充分说明了这一点,有一位物理学家在科学发现的道路上经过了多次的失败,寻找了10年之久终于在1831年8月29日发现了电磁感应现象。这位物理学家是 

A奥斯特        B麦克斯韦      C法拉第     D楞次

 

如图所示,竖直固定的光滑圆弧轨道OA和光滑圆弧轨道AB在最低点A平滑连接,OA弧的半径为R,AB弧的半径为,一小球从O点正上方h未知处由静止释放,小球经O点进入圆弧轨道运动,小球能够运动到半圆弧的最高点B,并在此后击中OA弧上的点P,不计空气阻力,设BP与AB间的夹角为,求:

1h应满足的条件;

2的最小值可用反三角函数表示

 

在一次模拟微重力环境的实验中,实验人员乘坐实验飞艇到达的高空,然后让飞艇由静止下落,下落过程中飞艇所受阻力为其重力的004倍,实验人员可以在飞艇内进行微重力影响的实验,当飞艇下落到距离地面的高度时,开始做匀减速运动,以保证飞艇离地面的高度不得低于h=500,取,求:

1)飞艇加速下落的时间t

2)减速运动过程中,实验人员对座椅的压力F与其重力mg的比值的最小值。

 

如图,一物体从地面上方某点水平抛出,落地前经过A、B两点,已知该物体在A点的速度大小为,方向与水平方向的夹角为30°,它运动到B点时速度方向与水平方向的夹角为60°,不计空气阻力,重力加速度为g,求:

1物体从A到B所用的时间;

2A、B间的高度差。

 

如图所示,卫星AB在同一平面内绕地球做匀速圆周运动,地球球心为O,当OAOB间夹角为时,AOAB间的距离相等,已知卫星A的运行周期为T,求卫星B的运行周期。

 

为研究外力做功一定的情况下,物体的质量与速度的关系,某同学用如图所示的实验装置进行实验。

水平长木板左端固定一木块,在木块上固定打点计时器,木块右侧固定一弹簧,让连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处,由静止释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分,计算出小车运动的速度,并测出小车的质量;通过加砝码的方式改变小车质量,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码运动的速度,测出小车和砝码的总质量,然后再改变小车质量,重复以上操作,测出多组……的值。

1)每次实验中,都将小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,目的是:________________

2)若要保证弹簧的弹力作为小车的外力,应进行的实验操作是:_________________

3)实验过程中测得了五组数据如下表:

通过表中数据,该同学画出了一条过原点的直线,如图所示,图中的横坐标应是__________;

4)通过实验,得到的结论是_______________

 

某同学用如图甲所示的装置测定一物块的质量。将一端带有定滑轮的长木板放在水平桌面上,物块左端通过细线与力传感器和重物连接,右端连接穿过打点计时器的纸带,该同学通过改变重物的质量,获得多组实验数据,画出了物块加速度与所受细线拉力F的关系,如图乙

1)该同学测得物块的质量m=_______05kg

2)取重力加速度,还可以得出物块和木板之间的动摩擦因数μ=______

3)下面做法可以减小物块质量测量误差的是

A.尽量减小滑轮处的摩擦

B.尽量使重物的质量远小于物块的质量

C.实验前将长木板右侧适当抬高以平衡摩擦力

D.多次改变重物的质量进行多次实验

 

 

在探究小车做匀变速直线运动的实验中,获得了一条纸带,如图所示,测得ABCD相邻计数点间的时间间隔为01s。在打点计时器打B点时,小车的速度为________m/s,打C点时小车的速度为__________m/s,由此求出小车的加速度为_________(均保留两位有效数字)

 

如图,倾角=53°的足够长斜面固定在水平面上,质量m=3kg的物块从斜面顶端A以3m/s的初速度沿斜面向下滑动,以A点所在水平面为参考平面,物块滑动到B点时,其动能与重力势能和为零,已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=05,取,sin53°=08,cos53°=06,以下说法正确的是

AA、B间的距离为12m

B物块在B点的重力势能为-36J

C物块越过B点后,其动能与重力势能之和大于零

D物块沿斜面下滑的过程中,重力做功的瞬时功率越来越大

 

a、b两质点沿直线Ox轴正向运动,t=0时,两质点同时到达坐标原点O,测得两质点在之后的运动中,其位置坐标x与时间t的比值即平均速度随时间t变化的关系如图所示,以下说法正确的是

A质点a做匀加速运动的加速度为05

B质点a做匀加速运动的加速度为10

Ct=1s时,a、b再次到达同一位置

Dt=2s时,a、b再次到达同一位置

 

如图所示,不可伸长的轻绳长为,一端固定在O点,另一端栓接一质量为m的小球,将小球拉至与O等高,细绳处于伸直状态的位置后由静止释放,在小球由静止释放到运动至最低点的过程中,小球所受阻力做的功为W,重力加速度为g,则小球到达最低点时

A向心加速度

B向心加速度

C绳的拉力

D绳的拉力

 

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