1.单选题- (共7题)
1.
如图所示是研究通电自感实验的电路图,A1、A2是两个规格相同的小灯泡,闭合开关调节电阻R,使两个灯泡的亮度完全相同,调节可变电阻R1,使它们都正常发光,然后断开开关S,重新闭合开关S,则( )


A.闭合S瞬间,![]() ![]() | B.闭合S瞬间,![]() ![]() |
C.断开S瞬间,![]() ![]() | D.稳定后,![]() ![]() |
2.
在日光灯电路中接有启动器、镇流器和日光灯管,下列说法中正确的是( )
A.镇流器在点燃灯管时产生瞬时高压,点燃后起降压限流作用 |
B.日光灯点燃后,镇流器不再起作用,可以将镇流器去掉 |
C.日光灯正常发光时,日光灯管两端的电压等于220V |
D.日光灯点燃后,使镇流器短路,日光灯仍能正常发光,并能降低对电能的消耗 |
3.
物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们敬仰.下列描述中符合物理学史实的是( )
A.楞次发现了确定感应电流方向的定律--楞次定律 |
B.洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力 |
C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说 |
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |
5.
如图所示,水平放置的光滑玻璃棒上套着一个闭合的铜丝圈,一根条形磁铁向铜丝圈靠近,下面叙述正确的是( )


A.若条形磁铁左端是N极,则铜丝圈向左移动;若条形磁铁左端是S极,则铜丝圈向右移动 |
B.若条形磁铁左端是N极,则铜丝圈向右移动;若条形磁铁左端是S极,则铜丝圈向左移动 |
C.不论条形磁铁哪端是N极,铜丝圈都向左移动 |
D.不论条形磁铁哪端是N极,铜丝圈都向右移动 |
7.
如图(a)所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S。在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图(b)所示,则在0~t0时间内电容器 ( )


A.上极板带正电,所带电荷量为![]() |
B.上极板带正电,所带电荷量为![]() |
C.上极板带负电,所带电荷量为![]() |
D.上极板带负电,所带电荷量为![]() |
2.选择题- (共3题)
9.
某同学的测量记录中忘了写单位,请替他补上:
某一同学的身高为1.63 {#blank#}1{#/blank#},课本的宽度为18.34 {#blank#}2{#/blank#},骑自行车的一般速度是5 {#blank#}3{#/blank#}
3.多选题- (共5题)
11.
如图甲所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距L=1m。一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的v-x图象如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,则从起点发生x=1m位移的过程中(g=10m/s2)( )


A.金属棒克服安培力做的功![]() | B.金属棒克服摩擦力做的功![]() |
C.整个系统产生的总热量![]() | D.拉力做的功![]() |
12.
如图所示,为三个有界匀强磁场,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∅为正值,外力F向右为正。则以下能反映线框中的磁通量∅、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律图象的是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
13.
如图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一平面内;转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω.则下列说法正确的是( )


A.回路中有大小和方向作周期性变化的电流 |
B.回路中电流大小恒定,且等于![]() |
C.回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a导线流向旋转的铜盘 |
D.若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的按正弦规律变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中也会有电流流过 |
14.
如图所示,通电直导线与线圈abcd在同一平面内,且通电直导线电流方向竖直向上,则( )


A.线圈向右平动时,感应电流沿adcb方向 |
B.线圈竖直向下平动,则无感应电流 |
C.线圈以ab边为轴转动,则无感应电流 |
D.线圈沿垂直纸面方向远离导线,则产生的感应电流沿abcd方向 |
15.
如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面位置)( )


A.向右匀速运动 | B.向左加速运动 | C.向右减速运动 | D.向右加速运动 |
4.填空题- (共1题)
16.
如图所示,在研究感应电动势大小的实验中,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1______E2;通过线圈导线横截面电量的大小关系是ql______q2(选填“大于”、“等于”或“小于”).

5.解答题- (共3题)
17.
如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3.0Ω的定值电阻。导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动。求:
(1)导体棒ab向右做匀速运动时,产生感应电动势多大?
(2)ab两端的电压多大?
(3)导体棒ab所受的安培力多大?
(1)导体棒ab向右做匀速运动时,产生感应电动势多大?
(2)ab两端的电压多大?
(3)导体棒ab所受的安培力多大?

18.
如图所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=1Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=1m。整个装置处于磁感应强度B=4T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。质量m=2kg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1Ω,电路中其余电阻不计。金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨且与导轨接触良好。已知金属棒ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,不计空气阻力影响。sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:
(1)金属棒ab沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小am
(2)金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm;
(3)金属棒ab沿导轨向下运动过程中,电阻R上的最大电功率PR;
(4)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中回路中产生的焦耳热总共为3.75J,求金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,金属棒ab下滑位移的大小S及流过电阻R的总电荷量q。
(1)金属棒ab沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小am
(2)金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm;
(3)金属棒ab沿导轨向下运动过程中,电阻R上的最大电功率PR;
(4)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中回路中产生的焦耳热总共为3.75J,求金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,金属棒ab下滑位移的大小S及流过电阻R的总电荷量q。

19.
如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=1000,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r="1" Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω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,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。求:

(1)前4s内的感应电动势;
(2)前4s内通过R的电荷量;
(3)线圈电阻r消耗的功率。

(1)前4s内的感应电动势;
(2)前4s内通过R的电荷量;
(3)线圈电阻r消耗的功率。
6.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
选择题:(3道)
多选题:(5道)
填空题:(1道)
解答题:(3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:0
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:0