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            • 1.
              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随时间按图示正弦规律变化\(.\)设线圈总电阻为\(2Ω\),则\((\)  \()\)
              A.\(t=0\)时,线圈平面平行于磁感线
              B.\(t=1s\)时,线圈中的电流改变方向
              C.\(t=1.5s\)时,线圈中的感应电动势最大
              D.一个周期内,线圈产生的热量为\(8π^{2}J\)
            • 2.

              \((1)\)关于摩擦起电、传导起电、感应起电,下列说法错误的是________.

              A.这是起电的三种不同方式

              B.这三种方式都产生了电荷

              C.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移

              D.这三种方式都符合电荷守恒定律

              \((2)\)下列关于电磁波的说法,不正确的是________.

              A.电磁波在真空中的速度为\(c=3.00×10^{8}m/s\)

              B.无线电波、红外线、可见光、紫外线、\(X\)射线、\(γ\)射线均属于电磁波

              C.手机既可接收电磁波,又可发射电磁波

              D.电磁波不能传播能量

              \((3)\)关于磁感线的概念和性质,以下说法中正确的是________.

              A.磁感线上各点的切线方向就是小磁针静止时北极的指向

              B.磁场中任意两条磁感线有可能相交

              C.铁屑在磁场中的分布所形成的曲线就是实际存在的磁感线

              D.磁感线总是从磁体的\(N\)极发出终止于磁体的\(S\)极

              \((4)\)下列电器在工作时,主要利用电流热效应的是________.

              A.电动机

              B.电风扇

              C.电话机

              D.电饭锅

              \((5)\)已知我国家庭电路中的交流电变化的关系为\(\mu =220\sqrt{2}\sin 100\pi t(V)\),则它的频率是________\(Hz\),则此交流电的电压有效值是________\(V\).

              \((6)\)在某电场中的\(P\)点,放一带电量\(q_{1}=3.0×10^{-10}C\)的检验电荷,测得该电荷受到的电场力大小为\(F_{1}=9.0×10^{-8}N\),方向水平向右\(.\)求:

              \(①P\)点的场强大小和方向;

              \(②\)若在\(P\)点放一带电量为\(q_{2}=1.0×10^{-10}C\)的检验电荷,\(q_{2}\)受到的电场力\(F_{2}\)的大小和方向.

            • 3.

              \((1)\)如果在某电场中将电荷量为\(q\)的点电荷从\(A\)点移至\(B\)点,电场力所做的功为\(W\),那么\(A\)、\(B\)两点问的电势差为________.

              A.\(\dfrac{W}{q}\)

              B.\(\dfrac{1}{qW}\)

              C.\(\dfrac{q}{W}\)

              D.\(qW\)

              \((2)\)在如图所示的电路中,已知电源的电动势\(E\)为\(6.0V\)。内电阻\(r\)为\(1.5Ω\),外电路的电阻\(R\)为\(2.5Ω.\)闭合开关\(S\)后,电路中的电流为________.

              A.\(6.0A\)

              B.\(4.0A\)

              C.\(2.0A\)

              D.\(1.5A\)

              \((3)\)一台电动机,额定电压是\(100V\),电阻是\(1Ω.\)正常工作时,通过的电流为\(5A\),则电动机因发热损失的功率为________.

              A.\(500W\)

              B.\(475W\)

              C.\(2000W\)

              D.\(25W\)

              \((4)\)某电场区域的电场线分布如图所示,\(A\)、\(B\)、\(C\)是电场中的三个点,则下列说法正确的是________.

              A.\(B\)点的电势高于\(A\)点的电势

              B.\(B\)点的场强大于\(A\)点的场强

              C.\(B\)点的电势高于\(C\)点的电势

              D.\(B\)点的场强小于\(C\)点的场强

              \((5)\)某正电荷在移动过程中,电场力做正功,该电荷的电势能________\((\)选填“增加”或“减少”\()\);某负电荷在移动过程中,电场力做负功,电荷的电势能________\((\)选填“增加”或“减少”\()\).

              \((6)\)如图所示,在竖直放置的\(M\)、\(N\)两极板间有一水平向右的匀强电场,\(N\)板右侧有方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为\(B.\)现有一质量为\(m\)、电荷量为\(q\)的粒子\((\)重力不计\()\)由静止被电场加速后,从\(N\)板上的小孔\(P\)以水平速度\(v\)射出,并进入磁场,之后在磁场中运动并垂直打在\(N\)板正下方的竖直屏幕上的\(Q\)点.

              \(①\)判断该粒子带正电还是带负电;

              \(②\)求粒子在磁场中运动的轨道半径\(R\)及\(P\)、\(Q\)间的距离\(x\).

            • 4.
              如图所示,用质量为\(m\)、电阻为\(R\)的均匀导线做成边长为\(l\)的单匝正方形线框\(MNPQ\),线框每一边的电阻都相等\(.\)将线框置于光滑绝缘的水平面上\(.\)在线框的右侧存在竖直方向的有界匀强磁场,磁场边界间的距离为\(2l\),磁感应强度为\(B.\)在垂直\(MN\)边的水平拉力作用下,线框以垂直磁场边界的速度\(v\)匀速穿过磁场\(.\)在运动过程中线框平面水平,且\(MN\)边与磁场的边界平行\(.\)求:
              \((1)\)线框\(MN\)边刚进入磁场时,线框中感应电流的大小;
              \((2)\)线框\(MN\)边刚进入磁场时,\(M\)、\(N\)两点间的电压\(U_{MN}\);
              \((3)\)在线框从\(MN\)边刚进入磁场到\(PQ\)边刚穿出磁场的过程中,水平拉力对线框所做的功\(W\).
            • 5.
              如图所示,\(MN\)、\(PQ\)两平行光滑水平导轨分别与半径\(r=0.5m\)的相同竖直半圆导轨在\(N\)、\(Q\)端平滑连接,\(M\)、\(P\)端连接定值电阻\(R\),质量\(M=2kg\)的\(cd\)绝缘杆垂直静止在水平导轨上,在其右侧至\(N\)、\(Q\)端的区域内充满竖直向上的匀强磁场\(.\)现有质量\(m=1kg\)的\(ab\)金属杆以初速度\(v_{0}=12m/s\)水平向右与\(cd\)绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,\(cd\)绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其它电阻和摩擦,\(ab\)金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取\(g=10m/s^{2}\),求:
              \((1)cd\)绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小\(v\);
              \((2)\)电阻\(R\)产生的焦耳热\(Q\).
            • 6.
              如图所示,\(MN\)和\(PQ\)是电阻不计的平行金属导轨,其间距为\(L\),导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接\(.\)右端接一个阻值为\(R\)的定值电阻\(.\)平直部分导轨左边区域有宽度为\(d\)、方向竖直向上、磁感应强度大小为\(B\)的匀强磁场\(.\)质量为\(m\)、电阻也为\(R\)的金属棒从高度为\(h\)处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止\(.\)已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为\(μ\),金属棒与导轨间接触良好\(.\)则金属棒穿过磁场区域的过程中\((\)  \()\)
              A.流过金属棒的最大电流为\( \dfrac {Bd \sqrt {2gh}}{2R}\)
              B.通过金属棒的电荷量为\( \dfrac {BdL}{2R}\)
              C.克服安培力所做的功为\(mgh\)
              D.金属棒产生的焦耳热为\( \dfrac {mgh-μmgd}{2}\)
            • 7. 足够长的两光滑水平导轨间距\(L=1.0m\),导轨间接有\(R=2.5Ω\)的电阻和电压传感器\(.\)电阻\(r=0.5Ω\)、质量\(m=0.02kg\)的金属棒\(ab\),在恒力\(F=0.5N\)的作用下沿导轨由静止开始滑动,导轨的电阻忽略不计\(.\)整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小\(B=1.0T\).

              \((1)\)请判别通过金属棒\(ab\)的电流方向;
              \((2)\)写出电压传感器两端的电压\(U\)与金属棒\(ab\)速度\(v\)的关系式;
              \((3)\)若\(F\)作用\(2.0m\)时,金属棒\(ab\)已达到最大速度,求这一过程中拉力功率的最大值及金属棒\(ab\)产生的焦耳热.
            • 8. 如图所示,为一正弦交流电通过一电子元件后的波形图,则下列说法正确的是(    )

              A.这也是一种交流电

              B.电流的变化周期是\(0.01 s\)

              C.电流的有效值是\(1 A\)

              D.电流通过\(100 Ω\)的电阻时,\(1 s\)内产生的热量为\(200 J\)
            • 9.

              如图所示,用相同导线绕成的两个单匝线圈\(a\)、\(b\)的半径分别为\(r\)和\(2r\),圆形匀强磁场\(B\)的边缘恰好与\(a\)线圈重合,若磁场的磁感应强度均匀增大,开始时的磁感应强度不为\(0\),则 (    )


              A.任意时刻,穿过\(a\)、\(b\)两线圈的磁通量之比均为\(1\):\(4\)
              B.\(a\)、\(b\)两线圈中产生的感应电动势之比为\(1\):\(2\)
              C.\(a\)、\(b\)两线圈中产生的感应电流之比为\(4\):\(1\)
              D.相同时间内\(a\)、\(b\)两线圈产生的热量之比为\(2\):\(1\)
            • 10. 如图所示,水平面内固定着\(U\)形光滑金属导轨道\(MNPQ\),轨距为\(L\),金属裸导线\(ab\)质量为\(m\),电阻为\(r\),横放在导轨上,导轨左端连一个阻值为\(R\)的电阻\((\)导轨部分电阻不计\()\),现加上竖直向下的磁感应强度为\(B\)的匀强磁场,用水平恒力\(F\)拉动\(ab\)使其始终垂直于导轨向右匀速运动\(.\)问;
              \((1)ab\)的速度为多少?
              \((2)\)若突然撤去外力\(F\),则在此后的时间中,电阻\(R\)上还能产生多少热量?
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