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          50条信息

            • 1.
              如图所示,矩形线圈\(abcd\)与理想变压器原线圈组成闭合电路。线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的\(bc\)边匀速转动,磁感应强度大小为\(B\),线圈转动的角速度为\(ω\),匝数为\(N\),线圈电阻不计。下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电容器的电容\(C\)变小时,灯泡变亮
              B.将原线圈抽头\(P\)向下滑动时,灯泡变暗
              C.若线圈转动的角速度变为\(2ω\),灯泡变亮
              D.线圈处于图示位置时,电压表读数为\(0\)
            • 2.
              在如图甲所示的电路中,螺线管匝数\(n=1500\)匝,横截面积\(S=20cm^{2}.\)螺线管导线电阻\(r=1.0Ω\),\(R_{1}=4.0Ω\),\(R_{2}=5.0Ω\),\(C=30μF.\)在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度\(B\)按如图乙所示的规律变化\(.\)求:
              \((1)\)求螺线管中产生的感应电动势?
              \((2)\)闭合\(S\),电路中的电流稳定后,求此时全电路电流的方向\((\)顺时针还是逆时针\()\)?
              \((3)\)闭合\(S\),电路中的电流稳定后,电阻\(R_{1}\)的电功率?
              \((4)\)闭合\(S\),电路中的电流稳定后,求电容器的电量?
            • 3.
              下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势就越大
              B.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势就越大
              C.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势就越大
              D.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势也一定为零
            • 4.
              如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器\(C\)和电阻\(R\),导体棒\(MN\)放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度\(B\)的变化情况如图乙所示\((\)图示磁感应强度方向为正\()\),\(MN\)始终保持静止则\(0~t_{2}\)时间内\((\)  \()\)
              A.电容器\(C\)的电荷量大小始终不变
              B.电容器\(C\)的\(a\)板先带正电后带负电
              C.\(MN\)所受安培力的方向先向右后向左
              D.\(MN\)所受安培力的大小始终不变
            • 5.

              本题为选做题,考生只选择一题作答,若两题都作答,则按\(24-A\)题计.

              \(-A.(\)本题供选修\(1-1\)的考生作答\()\)

              如图所示,螺线管匝数\(n=1500\)匝,横截面积\(S=20 cm^{2}\),磁感应强度\(B\)的\(B-t\)图象如图所示\(.t=2 s\)时,螺线管的磁通量为_________\(Wb\),\(2 s\)内的感应电动势为_________\(V\).

              \(24-B.(\)本题供选修\(3-1\)的考生作答\()\)

              如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,电源的电动势为_________\(V\),电源的内阻为_________\(Ω\).

            • 6.
              如图甲所示,一个面积为\(S\),阻值为\(r\)的圆形金属线圈与阻值为\(2r\)的电阻\(R\)组成闭合回路。在线圈中存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度\(B\)随时间\(t\)变化的关系如图乙所示,图中\(B_{0}\)和\(t_{0}\)已知,导线电阻不计。在\(t=0\)至\(t=t_{0}\)时间内,求:
              \((1)\)电阻\(R\)中电流的方向;
              \((2)\)感应电动势的大小\(E\);
              \((3)a\)、\(b\)两点间的电势差\(U_{ab}\)。
            • 7.
              在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一个矩形的金属导体框,规定磁场方向向上为正,导体框中电流的正方向如图所示,当磁场的磁感应强度\(B\)随时间\(t\)如图变化时,下图中正确表示导体框中感应电流变化的是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 8.
              在匀强磁场中,一个\(100\)匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量\(Φ\)随时间\(t\)的变化关系如图所示。已知线圈总电阻为\(2Ω\),则\((\)  \()\)
              A.\(t=1.0s\)时线圈平面平行于磁感线
              B.\(t=1.5\) \(s\)时线圈中感应电流为\(0\)
              C.\(t=2.0\) \(s\)时线圈中的感应电动势为\(0\)
              D.一个周期内线圈产生的热量为\(8J\)
            • 9.
              如图\(1\)所示,半径为\(r\)的金属细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度\(B\)随时间\(t\)的变化关系为\(B=kt(k > 0\),且为已知的常量\()\)。
              \((1)\)已知金属环的电阻为\(R.\)根据法拉第电磁感应定律,求金属环的感应电动势\(E_{感}\)和感应电流\(I\);
              \((2)\)麦克斯韦电磁理论认为:变化的磁场会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,称为感生电场或涡旋电场。图\(1\)所示的磁场会在空间产生如图\(2\)所示的圆形涡旋电场,涡旋电场的电场线与金属环是同心圆。金属环中的自由电荷在涡旋电场的作用下做定向运动,形成了感应电流。涡旋电场力\(F\)充当非静电力,其大小与涡旋电场场强\(E\)的关系满足\(F=qE.\)如果移送电荷\(q\)时非静电力所做的功为\(W\),那么感应电动势\(E_{感}= \dfrac {W}{q}\)。
              \(a.\)请推导证明:金属环上某点的场强大小为\(E= \dfrac {1}{2}kr\);
              \(b.\)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子\((\)即金属原子失去电子后的剩余部分\()\)的碰撞。在考虑大量自由电子的统计结果时,电子与金属离子的碰撞结果可视为导体对电子有连续的阻力,其大小可表示为\(f=bv(b > 0\),且为已知的常量\()\)。
              已知自由电子的电荷量为\(e\),金属环中自由电子的总数为\(N.\)展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型,并在此基础上,求出金属环中的感应电流\(I\)。
              \((3)\)宏观与微观是相互联系的。若该金属单位体积内自由电子数为\(n\),请你在\((1)\)和\((2)\)的基础上推导该金属的电阻率\(ρ\)与\(n\)、\(b\)的关系式。
            • 10.
              如图,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线左侧,且其长边与长直导线平行\(.\)已知在\(t=0\)到\(t=t_{1}\)的时间间隔内,直导线中电流\(i\)发生某种变化,而线框中感应电流总是沿顺时针方向;线框受到的安培力的合力先水平向右、后水平向左\(.\)设电流\(i\)正方向与图中箭头方向相同,则\(i\)随时间\(t\)变化的图线可能是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
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