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            • 1.
              两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻\(R\),导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为\(g\),如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则\((\)  \()\)
              A.金属棒在最低点的加速度小于\(g\)
              B.回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
              C.当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
              D.金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
            • 2.

              已知通有电流\(I\)的长直导线在距导线\(r\)处的磁感应强度\(B=kI/r\),式中\(k\)为常数。如图所示,三根相同的长直导线\(a\)、\(b\)、\(c\)固定在同一水平面中,\(ab\)与\(be\)的间距相等,导线\(b\)中通有垂直于纸面向里的电流,\(a\)、\(c\)中通有垂直于纸面向外的电流,电流强度均相等,三根导线处于竖直向下的匀强磁场中,且导线\(a\)在导线\(b\)处产生的磁场与匀强磁场的磁感应强度大小相等。下列说法正确的是(    )

              A.导线\(a\)所受安培力的方向水平向左
              B.导线\(b\)所受安培力的方向水平向左
              C.导线\(a\)、\(b\)所受的安培力大小之比为\(2:1\)             
              D.导线\(b\) 、\(c\)所受的安培力大小之比为\(2:3\)       
            • 3. 如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键\(S\)接通一瞬间,两铜环的运动情况是(    )
              A.同时向两侧推开
              B.同时向螺线管靠拢
              C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断
              D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断
            • 4.
              如图所示,用两根轻细金属丝将质量为\(m\),长为\(l\)的金属棒\(ab\)悬挂在\(c.d\)两处,置于匀强磁场内\(.\)当棒中通以从\(a\)到\(b\)的电流\(I\)后,两悬线偏离竖直方向\(θ\)角处于平衡状态\(.\)为了使棒平衡在该位置上,所需的最小磁场的磁感应强度的大小\(.\)方向是\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac {mg}{Il}\tan θ\),竖直向上
              B.\( \dfrac {mg}{Il}\tan θ\),竖直向下
              C.\( \dfrac {mg}{Il}\sin θ\),平行悬线向下
              D.\( \dfrac {mg}{Il}\sin θ\),平行悬线向上
            • 5.
              质量为\(m\)的通电细杆\(ab\)置于倾角为\(θ\)的平行导轨上,导轨宽为\(d\),杆与导轨间的摩擦因数为\(μ\),有电流时\(ab\)恰好在导轨上静止,如图所示\(.\)下图是从右侧观察时的四种不同的匀强磁场方向下的四个平面图,其中通电细杆\(ab\)与导轨间的摩擦力不可能为零的是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 6.
              如图所示,\(P\)、\(Q\)为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距为\(L_{1}\),处在竖直向下、磁感应强度大小为\(B_{1}\)的匀强磁场中\(.\)一导体杆\(ef\)垂直于\(P\)、\(Q\)放在导轨上,在外力作用下向左做匀速直线运动\(.\)质量为\(m\)、每边电阻均为\(r\)、边长为\(L_{2}\)的正方形金属框\(abcd\)置于竖直平面内,两顶点\(a\)、\(b\)通过细导线与导轨相连,磁感应强度大小为\(B_{2}\)的匀强磁场垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态\(.\)不计其余电阻和细导线对\(a\)、\(b\)点的作用力.
              \((1)\)通过\(ab\)边的电流\(I_{ab}\)是多大?
              \((2)\)导体杆\(ef\)的运动速度\(v\)是多大?
            • 7.

              如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距\(L\)\(=1 m\),金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为\(θ\)\(=37^{\circ}\),整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。金属棒\(EF\)\(MN\)的质量均为\(m\)\(=0.2 kg\),电阻均为\(R\)\(=2 Ω\)。\(EF\)置于水平导轨上,\(MN\)置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好\(.\)现在外力作用下使\(EF\)棒以速度\(v\)\({\,\!}_{0}=4 m/s\)向左匀速运动,\(MN\)棒恰能在斜面导轨上保持静止状态,倾斜导轨上端接一阻值为\(R\)\(=2 Ω\)的定值电阻。求:


              \((1)\)磁感应强度\(B\)的大小;

              \((2)\)若将\(EF\)棒固定不动,将\(MN\)棒由静止释放,\(MN\)棒沿斜面下滑距离\(d\)\(=5 m\)时达稳定速度,求此过程中通过\(MN\)棒的电荷量。

            • 8.

              如图\(1\)所示,线圈\(abcd\)固定于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度随时间的变化情况如图\(2\)所示。下列关于\(ab\)边所受安培力随时间变化的\(F-t\)图像\((\)规定安培力方向向右为正\()\)正确的是


              A.
              B.
              C.
              D.
            • 9.

              如图所示,\(MN\)、\(PQ\)为水平放置的金属导轨,导轨间距\(L=1m\),直导线\(ab\)与导轨垂直放置,导线电阻\(R_{1}=0.4Ω.\)导轨所在区域有一匀强磁场,磁场方向竖直向下,磁感应强度\(B=0.2T.\)电池电动势\(E=1.5V\),内电阻\(r=0.18Ω\),\(MP\)间电阻\(R_{2}=1.6Ω\),开关\(S\)接通后\(ab\)仍保持静止,求:



              \((1)\)通过电源的电流大小;

              \((2)\)导线\(ab\)所受的摩擦力的大小和方向.

            • 10.



              \((\)选修\(—1)\)

              \((1)\)通过一系列实验,发现了电流的发热规律的物理学家是________.
              A.焦耳\(B.\)库仑\(C.\)安培\(D.\)法拉第
              \((2)\)如图所示的直线电流磁场的磁感线,正确的是________.
              A.B.C.D.
              \((3)\)移动通信诞生于\(19\)世纪末,发展到\(20\)世纪中叶以后个人移动电话逐渐普及,如图所示\(.\)下列关于移动电话功能的判断正确的是________.

              A.移动电话可以发射电磁波
              B.移动电话不可以接收电磁波
              C.移动电话只是一个电磁波发射器
              D.移动电话只是一个电磁波接收器
              \((4)\)真空中有两个点电荷,它们之间的相互作用力为\(F\),若将每个点电荷的电荷量都增加一倍,同时使它们之间的距离减半,那么它们之间的相互作用力将变为________.
              A.\(16FB.4FC\).\( \dfrac{F}{4} \)D.\( \dfrac{F}{16} \)
              \((5)\)如图,桌面上放一闭合金属线圈,把一竖立的条形磁铁从位置\(A\)快速移到桌面上的位置\(B\),则此过程线圈中\((\)填“有”或“无”\()\)感应电流\(.\)若此实验做了两次,磁铁从位置\(A\)移到位置\(B\)的时间第一次比第二次长,则线圈中产生的感应电动势,第一次比第二次________\((\)填“大”或“小”\()\).

              \((6)\)如图所示,水平放置的两平行金属导轨\(ab\)、\(cd\),间距为\(0.5m\),其上垂直于导轨放置质量为\(0.05kg\)的直金属棒,整个装置放在方向跟导轨平行的匀强磁场中\(.\)当金属棒中的电流为\(2A\)时,它对导轨的压力恰好为零,取\(g=10m/s^{2}.\)求磁感应强度的大小和方向.
              \((\)选修\(3—1)\)

              \((1)\)下列说法正确的是________\(.A.\)由库仑定律\(F=k \dfrac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}} \)可知,当\(r→0\)时,\(F→∞B.\)处于静电平衡状态的导体内部电场强度处处为\(0C.\)电场中某点的电场强度越大,则该点的电势越高\(D.\)电场线与等势面平行
              \((2)\)如图所示是某一磁场部分磁感线的分布示意图,\(P\)、\(Q\)是其中一条磁感线上的两点,关于这两点的磁感应强度,下列判断正确的是________.

              A.\(P\)点的磁感应强度比\(Q\)点的大
              B.\(P\)点的磁感应强度比\(Q\)点的小
              C.\(P\)、\(Q\)两点的磁感应强度大小相等
              D.无法比较\(P\)、\(Q\)两点的磁感应强度大小
              \((3)\)如图所示为一匀强电场,某带电粒子从\(A\)点运动到\(B\)点,在这一运动过程中克服重力做的功为\(2.0J\),电场力做的功为\(1.5J.\)则下列说法中正确的是________.

              A.粒子带负电\(B.\)粒子在\(A\)点的电势能比在\(B\)点少\(1.5JC.\)粒子在\(A\)点的动能比在\(B\)点多\(1.5JD.\)粒子在\(A\)点的机械能比在\(B\)点少\(1.5J\)
              \((4)\)如图所示,平板下方有垂直纸面向外的匀强磁场,一个质量为\(m\)、电荷量为\(q\)的粒子\((\)小计重力\()\)在纸面内沿垂直于平板的方向从板上小孔\(P\)射人磁场,并打在板上的\(Q\)点,已知磁场的磁感应强度为\(B\),粒子的速度大小为\(v\),由此可知________.

              A.该带电粒子带正电,\(P\)、\(Q\)间的距离\(L= \dfrac{2mv}{qB} \)
              B.该带电粒子带正电,\(P\)、\(Q\)间的距离\(L= \dfrac{mv}{qB} \)
              C.该带电粒子带负电,\(P\)、\(Q\)间的距离\(L= \dfrac{2mv}{qB} \)
              D.该带电粒子带负电,\(P\)、\(Q\)间的距离\(L= \dfrac{mv}{qB} \)
              \((5)\)某同学使用多用电表测量小灯泡的电压和通过小灯泡的电流,他利用如图甲、乙所示的电路进行了正确的操作和测量,图________\((\)填“甲”或“乙”\()\)中多用电表测量的是通过小灯泡的电流,图________\((\)填“甲”或“乙”\()\)中多用电表测量的是小灯泡两端的电压.

              \((6)\)如图所示,水平放置的两根平行金属导轨相距\(L=0.4m\),上面有一金属棒\(PQ\)垂直导轨放置,并处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小\(8=0.5T\),与导轨相连的电源电动势\(E=d.5V\),内阻\(r=1.0Ω\),电阻\(R=8.0Ω\),其他电阻不计,闭合开关\(S\)后,金属棒\(PQ\)仍然静止不动\(.\)求:

              \(①\)闭合回路中电流的大小;\(②\)金属棒\(PQ\)所受安培力的大小和方向;\(③\)金属棒\(PQ\)所受静摩擦力的大小.

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