1.单选题- (共3题)
2.
如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴O′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,在t=π/2ω时刻( )


A.线圈中的电流最大 |
B.穿过线圈的磁通量为零 |
C.线圈所受的安培力为零 |
D.穿过线圈磁通量的变化率最大 |
3.
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为20∶1,原线圈接正弦交流电源,副线圈接入“220 V,60 W”灯泡一只,且灯泡正常发光,则( )


A.电流表的示数为![]() |
B.电源输出功率为1 200 W |
C.电流表的示数为![]() |
D.原线圈端电压为11 V |
2.多选题- (共5题)
4.
如图所示,带等量异种电荷的平行板之间,存在着垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是曲线的最低点,不计重力,以下说法正确的是( )


A.这个粒子带正电荷 |
B.A点和B点必定位于同一水平面上 |
C.在C点洛伦兹力大于电场力 |
D.粒子达到B点后将沿曲线返回A点 |
5.
如图甲,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图乙所示,面积为S的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R相连,若金属框的电阻为
,下列说法正确的是



A.流过电阻R的感应电流由a到b |
B.线框cd边受到的安培力方向向上 |
C.感应电动势大小为![]() |
D.ab间电压大小为![]() |
6.
一电子经加速电场加速后,垂直射入一匀强磁场区域,如图所示,电子从磁场边界射出时的偏角θ随加速电压U和磁感应强度B的变化关系为( )


A.U增大时θ增大 | B.U增大时θ减小 |
C.B增大时θ增大 | D.B增大时θ减小 |
7.
把轻质导线圈用绝缘细线悬挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心且垂直线圈平面,当磁铁运动时,线圈内产生了图中方向的电流,则磁铁的运动情况是


A.向左运动 | B.向右运动 | C.向上运动 | D.向下运动 |
8.
在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T,转轴
垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过了60°的感应电流为1A,那么



A.线圈中感应电流的有效值为2A |
B.线圈消耗的电功率为4W |
C.任意时刻线圈中的感应电动势为![]() |
D.任意时刻穿过线圈的磁通量为![]() |
3.解答题- (共4题)
9.
(14分)如图甲所示,电荷量为q=1×10-4C的带正电的小物块置于绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水平向右的电场,电场强度E的大小与时间t的关系如图乙所示,物块运动速度v与时间t的关系如图丙所示,取重力加速度g=10m/s2。求:

(1)前2秒内电场力做的功;
(2)物块的质量;
(3)物块与水平面间的动摩擦因数。

(1)前2秒内电场力做的功;
(2)物块的质量;
(3)物块与水平面间的动摩擦因数。
10.
倾角为
=37°,电阻不计,间距L=0.5m,长度足够的平行导轨处,加有磁感应强度B=1.0T,方向垂直于导轨平面的匀强磁场,导轨两端各接一个阻值
的电阻,另一横跨在平行导轨间金属棒的质量m=0.2kg,电阻r=1Ω,与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒以平行导轨向上的初速度
上滑,直至上升到最高点过程中,通过上端电阻的电量
(取
,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求此过程中:

(1)金属棒的最大加速度;
(2)回路中电阻
电压的最大值;
(3)电阻
上产生的热量。






(1)金属棒的最大加速度;
(2)回路中电阻

(3)电阻

11.
在空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,其竖直边界AB.CD的宽度为d,在边界AB左侧是竖直向下、场强为E的匀强电场,现有质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从P点以大小为
的水平初速度射入电场,随后与边界AB成45°射入磁场,若粒子能垂直CD边界飞出磁场,穿过小孔进入如图所示两竖直平行金属板间的匀强电场中减速至零且不碰到正极板。

(1)求出粒子进入磁场时的速度大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B;
(3)求金属板间的电压U的最小值。


(1)求出粒子进入磁场时的速度大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B;
(3)求金属板间的电压U的最小值。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(5道)
解答题:(4道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:2
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0