1.单选题- (共6题)
2.
一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势
,则下列说法错误的是( )

A.t=0时,线圈位于中性面 |
B.t=0.01s时,e有最大值 |
C.线圈的转速为50r/s |
D.电动势的峰值为![]() |
3.
输送一定功率的交变电流,若输电电压提高到原来的n倍,则下列说法正确的是( )
A.输电线上的电流变为原来的1/n |
B.输电线上的电压损耗变为原来的n倍 |
C.输电线上的电功率损耗变为原来的1/n |
D.为使输电线上的电功率损耗不变,输电距离可变为原来的n倍 |
4.
如图所示,光滑金属导轨上有两导体棒cd和ef,匀强磁场垂直于导轨平面。由于ef受外力沿导轨运动,从而使cd向右运动起来,则cd上感应电流的方向及ef的运动方向为( )


A.c→d,向右 |
B.c→d,向左 |
C.d→c,向右 |
D.d→c,向左 |
5.
如图甲所示,标有“220V 40W”的灯泡和标有“20μF 300V”的电容器并联到交流电源上,V为理想交流电压表,交流电源的输出电压如图乙所示,闭合开关,下列判断正确的是( )


A.![]() |
B.断开开关时灯泡恰好正常发光 |
C.闭合开关时电容器不可能被击穿 |
D.V的示数保持110![]() |
6.
一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示.设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则( )


A.U=66V,![]() | B.U=22V,![]() |
C.U=66V,![]() | D.U=22V,![]() |
2.多选题- (共3题)
7.
如图所示,从匀强磁场中把不发生形变的矩形线圈匀速拉出磁场区,如果先后两次拉出的速度之比为1:2,则在先后两种情况下( )


A.线圈中的感应电流之比为1:4 |
B.通过线圈导线某横截面的电荷量之比为1:2 |
C.线圈中产生的热量之比为1:2 |
D.沿运动方向作用在线圈上的外力功率之比为1:4 |
8.
如图所示,三个有界匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量Φ为正值,外力F向右为正。则以下反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律的图象可能正确的是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
9.
如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片。保持理想变压器的输入电压
不变,闭合电建S,下列说法正确的是



A.P向下滑动时,灯L变亮 |
B.P向下滑动时,变压器的输出电压不变 |
C.P向上滑动时,变压器的输入电流减小 |
D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大 |
3.解答题- (共4题)
10.
一个质量m=0.016kg,长L=0.5m,宽d=0.1m,电阻R=0.1Ω的矩形导线框,从距磁场上边界h1=5m高处由静止自由下落,然后进入匀强磁场,如图所示,刚进入磁场时由于磁场力作用,线框刚好做匀速运动(磁场方向与线框平面垂直,g取10m/s2)。

(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)如果线框的下边通过磁场区域所用的时间t=0.15s,求磁场区的高度h2的大小。

(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)如果线框的下边通过磁场区域所用的时间t=0.15s,求磁场区的高度h2的大小。
11.
如图甲,电阻不计的足够长轨道MON与PHQ平行放置,ON及HQ与水平面的夹角θ=53°,MO及PH部分的匀强磁场竖直向下,ON及HQ部分的磁场平行轨道向下,磁场的磁感应强度大小相同,两根相同的导体棒ab和cd分别放置在导轨上,与导轨垂直并始终接触良好。棒的质量m=1.0kg,电阻R=1.0Ω,长度L=1.0m与导轨间距相同,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,现对ab棒施加一个方向水平向右、大小按图乙所示规律变化的力F,同时由静止释放cd棒,则ab棒做初速度为零的匀加速直线运动,g取10m/s2,sin53°=0.8。

(1)求ab棒的加速度大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求cd棒达到最大速度所需的时间。

(1)求ab棒的加速度大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求cd棒达到最大速度所需的时间。
12.
一个10匝的闭合线圈的总电阻为0.5Ω,线圈的面积为10cm2,,有一垂直于线圈平面的匀强磁场,其磁感应强度随时间变化的情况如图所示,求:

(1)0~0.2s内线圈中磁通量的变化率;
(2)0~0.4s内线圈中产生的热量。

(1)0~0.2s内线圈中磁通量的变化率;
(2)0~0.4s内线圈中产生的热量。
13.
如图甲所示为一台小型发电机的示意图,单匝线圈逆时针转动。若从中性面开始计时,产生的电动势随时间的变化规律如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1.0Ω,外接灯泡的电阻为9.0Ω。求:

(1)写出流经灯泡的瞬时电流的表达式;
(2)转动过程中穿过线圈的最大磁通量:(结果保留一位小数).
(3)线圈匀速转动一周的过程中,外力所做的功。(结果保留一位小数).

(1)写出流经灯泡的瞬时电流的表达式;
(2)转动过程中穿过线圈的最大磁通量:(结果保留一位小数).
(3)线圈匀速转动一周的过程中,外力所做的功。(结果保留一位小数).
4.实验题- (共2题)
14.
如图所示,在“探究法拉第电磁感应现象”的实验中,电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电表及开关已部分连接。

(1)请使用两根导线,将电路补充完整_______。
(2)此实验中使用的电表是___________。
A.灵敏电流计 B.倍率适宜的欧姆表
(3)在实验时,如果线圈B两端不接任何元件,则线圈B中将______。
A.因电路不闭合,无电磁感应现象
B.有电磁感应现象,但无感应电流,只有感应电动势
C.不能用愣次定律判断感应电动势方向
D.可以用楞次定律判断感应电动势方向
(4)如图所示,若线圈B中产生顺时针方向的感应电流,可能是因为________。

A.线圈A通入顺时针方向的电流,且正从线圈B中取出
B.线圈A通入顺时针方向的电流,且其中的铁芯正被取出
C.线圈A通入顺时针方向的电流,且正将滑动变阻器的阻值调小
D.线圈A通入逆时针方向的电流,且正在断开电源

(1)请使用两根导线,将电路补充完整_______。
(2)此实验中使用的电表是___________。
A.灵敏电流计 B.倍率适宜的欧姆表
(3)在实验时,如果线圈B两端不接任何元件,则线圈B中将______。
A.因电路不闭合,无电磁感应现象
B.有电磁感应现象,但无感应电流,只有感应电动势
C.不能用愣次定律判断感应电动势方向
D.可以用楞次定律判断感应电动势方向
(4)如图所示,若线圈B中产生顺时针方向的感应电流,可能是因为________。

A.线圈A通入顺时针方向的电流,且正从线圈B中取出
B.线圈A通入顺时针方向的电流,且其中的铁芯正被取出
C.线圈A通入顺时针方向的电流,且正将滑动变阻器的阻值调小
D.线圈A通入逆时针方向的电流,且正在断开电源
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(3道)
解答题:(4道)
实验题:(2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:3
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:1