1.单选题- (共9题)
1.
如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,当PQ在外力的作用下运动时,MN在磁场力的作用下向右运动,则PQ所做的运动可能是( )


A.向右加速运动 |
B.向左加速运动 |
C.向右匀速运动 |
D.向左减速运动 |
2.
下列说法正确的是( )
A.磁通量发生变化时,磁感应强度也一定发生变化 |
B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零; |
C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大。 |
D.根据阻碍的含义,感应电流的磁场总和回路中原磁场的方向相反; |
3.
如图,导体棒MN垂直放置在光滑水平导轨ad和bc上,a、b点是导轨与棒的交点,与电阻R形成闭合回路。在abcd内存在垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场,以下有关感应电流的说法正确的是( )


A.若导体棒MN水平向左运动,通过电阻R电流方向从d→R→c |
B.若导体棒MN水平向左运动,通过电阻R电流方向从c→R→d |
C.若导体棒MN水平向右运动,通过电阻R电流方向从d→R→c |
D.若导体棒MN水平向右运动,通过电阻R电流方向从c→R→d |
4.
如图所示,一理想变压器原线圈接正弦交变电源,副线圈接有三盏相同的灯(不计灯丝电阻的变化),灯上均标有(6V,18 W)字样,此时L1恰正常发光,图中两个电表均为理想电表,其中电流表显示读数为1.0 A,下列说法正确的是( )


A.原、副线圈匝数之比为3∶1 |
B.变压器的输入功率为18 W |
C.电压表的读数为6V |
D.若L3突然断路,则L1变暗,L2变亮,输入功率变大 |
5.
如图所示,一底边为L,底边上的高也为L的等腰三角形导体线框以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过长为2L,宽为L的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。t=0时刻,三角形导体线框的底边刚进入磁场,取沿逆时针方向的感应电流为正,则在三角形导体线框穿过磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线可能是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B随时间均匀增大.两圆环半径之比为2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为Ea和Eb.不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是( )

A. Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿逆时针方向
B. Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿顺时针方向
C. Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿逆时针方向
D. Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿顺时针方向

A. Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿逆时针方向
B. Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿顺时针方向
C. Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿逆时针方向
D. Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿顺时针方向
7.
如图所示的电路中,
和
是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻可以忽略,下列说法中正确的是







A.合上S时,![]() ![]() |
B.合上S时,![]() ![]() ![]() ![]() |
C.断开S时,![]() ![]() |
D.断开S时,![]() ![]() |
8.
如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小
的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5
,线框电阻不计,线框平面与磁感线垂直,以此时刻为计时起点,线框绕垂直于磁场的轴OO'以角速度ω=200 rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220 V 60 W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10 A,下列说法正确的是( )




A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零 |
B.线框中交流电压的表达式为e=500sin 200t V |
C.变压器原、副线圈匝数之比为50∶11 |
D.允许变压器输出的最大功率为5 000 W |
9.
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示。产生的感应电动势如图乙所示,则( )


A.线框产生的交变电动势有效值为![]() |
B.线框产生的交变电动势频率为![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.多选题- (共3题)
10.
如图,一个匝数为100匝的圆形线圈,面积0.4m2,电阻r=1Ω。在线圈中存在面积0.2 m2的垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B=0.3+0.15t。将线圈两端a、b与一个阻值R=2Ω的电阻相连接,b端接地。则下列说法正确的是( )


A.通过电阻R的电流方向向上 | B.回路中的电流大小不变 |
C.电阻R消耗的电功率为3W | D.a端的电势-3V |
11.
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平行。重力加速度为g.当cd边刚进入磁场时( )


A.线框电流方向为a→c→d→b→a |
B.线框中产生的感应电动势大小![]() |
C.cd两点间的电势差![]() |
D.若此时线框加速度大小恰好为![]() ![]() |
12.
如图所示,图线a和图线b分别表示线圈A和线圈B在同一匀强磁场中匀速转动时通过线圈的磁通量随时间的变化规律.已知线圈A的匝数与线圈B的匝数分别为10匝和30匝,以下说法正确的是()


A.线圈A与线圈B的转速之比为2:3 |
B.线圈A与线圈B产生的最大电动势之比为1:1 |
C.线圈A产生的感应电动势的瞬时值表达式为e =500πcos5πt(V) |
D.线圈B在t=0.3s时刻的感应电流为零 |
3.解答题- (共4题)
13.
如图所示,一个圆形线圈的匝数n=1 000,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.求:
(1)前4 s内感应电动势的大小.
(2)前5 s内感应电动势的大小.

(1)前4 s内感应电动势的大小.
(2)前5 s内感应电动势的大小.


14.
如图所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角
的绝缘斜面上,顶部接有一阻值
的定值电阻,下端开口,导轨间距
。整个装置处于磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量m=2kg的金属棒ab,由静止释放后沿导轨运动,运动过程中始终竖直于导轨,且与导轨接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数
。从金属棒ab开始运动至达到最大速度的过程中,金属棒下降的竖直高度为h=6m.金属棒ab在导轨之间的电阻
,电路中其余电阻不计。
,
,取
。求:

(1)金属棒ab达到的最大速度
.
(2)金属棒ab沿导轨向下运动速度v=5m/s时的加速度大小.
(3)从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的热量
.









(1)金属棒ab达到的最大速度

(2)金属棒ab沿导轨向下运动速度v=5m/s时的加速度大小.
(3)从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的热量

15.
如图所示为交流发电机示意图,匝数n=100匝的矩形线圈,边长分别为10cm和20cm,内阻为5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴以50
rad/s的角速度匀速转动,线圈和外部20Ω的电阻R相连接,已知线圈绕OO′轴转动时产生的电动势最大值Em=NBSω,求:

(1)电压表和电流表示数?
(2)电阻R上所消耗的电功率是多少?
(3)由图示位置转过90°的过程中,通过R的电量是多少?


(1)电压表和电流表示数?
(2)电阻R上所消耗的电功率是多少?
(3)由图示位置转过90°的过程中,通过R的电量是多少?
16.
如图所示,某小型水电站发电机的输出功率为10 kW,输电电压为400 V,向距离较远的用户供电,为了减少电能损失,使用2 kV高压输电,最后用户得到220 V、9.5 kW的电,求:

(1)水电站升压变压器原、副线圈匝数比
;
(2)输电线路导线电阻R;
(3)用户降压变压器、原副线圈匝数比
。

(1)水电站升压变压器原、副线圈匝数比

(2)输电线路导线电阻R;
(3)用户降压变压器、原副线圈匝数比

4.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
多选题:(3道)
解答题:(4道)
实验题:(1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:1
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0