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          50条信息

            • 1.
              如图所示,两平行导轨间距\(L=1.0m\),倾斜轨道光滑且足够长,与水平面的夹角\(θ=30^{\circ}\),水平轨道粗糙且与倾斜轨道圆滑连接\(.\)倾斜轨道处有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度\(B=2.5T\),水平轨道处没有磁场\(.\)金属棒\(ab\)质量\(m=0.5kg\),电阻\(r=2.0Ω\),运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨\(.\)电阻\(R=8.0Ω\),其余电阻不计\(.\)当金属棒从斜面上离地高度\(h=3.0m\)处由静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离\(x=1.25m\),而且发现金属棒从更高处静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离不变\(.(\)取\(g=10m/s^{2})\)求:
              \((1)\)从高度\(h=3.0m\)处由静止释放后,金属棒滑到斜面底端时的速度大小;
              \((2)\)水平轨道的动摩擦因数\(μ\);
              \((3)\)从某高度\(H\)处静止释放后至下滑到底端的过程中流过\(R\)的电量\(q=2.0C\),求该过程中电阻\(R\)上产生的热量.
            • 2.
              通过一阻值\(R=100Ω\)的电阻的交变电流如图所示,其周期为\(1s\)。电阻两端电压的有效值为\((\)  \()\)
              A.\(12V\)
              B.\(4 \sqrt {10}V\)
              C.\(15V\)
              D.\(8 \sqrt {5}V\)
            • 3.
              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\(8π^{2}J\)
            • 4.
              如图甲所示光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为\(M=3kg\)的重物,另一端系一质量为\(m=1kg\)、电阻为\(r=0.1Ω\)的金属杆。在竖直平面内有间距为\(L=2.0m\)的足够长的平行金属导轨\(PQ\)、\(EF\),在\(QF\)之间连接有阻值为\(R=0.9Ω\)的电阻,其余电阻不计。磁感应强度为\(B=1.0T\)的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端\(QF\)处,将重物由静止释放,重物的速度与下降的高度\(v-h\)图象如图乙所示。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,\((\)忽略所有摩擦,重力加速度\(g=10m/s^{2})\),求:
              \((1)\)电阻\(R\)中的感应电流方向;
              \((2)\)重物匀速下降的速度\(v\);
              \((3)\)重物从释放到刚开始匀速的过程中,电阻\(R\)中产生的焦耳热\(Q_{R}\)。
            • 5.

              如图所示,两平行导轨间距\(L=1.0 m\),倾斜轨道光滑且足够长,与水平面的夹角\(θ=30^{\circ}\),水平轨道粗糙且与倾斜轨道圆滑连接。倾斜轨道处有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度\(B=2.5 T\),水平轨道处没有磁场。金属棒\(ab\)质量\(m=0.5 kg\),电阻\(r=2.0 Ω\),运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨。电阻\(R=8.0 Ω\),其余电阻不计。当金属棒从斜面上离地高度\(h=3.0 m\)处由静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离\(x =1.25 m\),而且发现金属棒从更高处静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离不变。取\(g=10 m/s^{2}\)。求:


              \((1)\)从高度\(h=3.0 m\)处由静止释放后,金属棒滑到斜面底端时的速度大小;

              \((2)\)水平轨道的动摩擦因数\(μ\);

              \((3)\)从某高度\(H\)处静止释放后至下滑到底端的过程中流过\(R\)的电量\(q = 2.0 C\),求该过程中电阻\(R\)上产生的热量。

            • 6.

              如图所示,如果交流发电机转子有\(n\)匝线圈,每匝线圈所围面积为\(S\),匀强磁场的磁感应强度为\(B\),匀速转动角速度为\(ω\),线圈电阻为\(r\),外电路电阻为\(R\)。在线圈由图中实线位置匀速转动\(90^{\circ}\)到达虚线位置过程中,下列说法正确的是(    )


              A.通过\(R\)的电荷量\(q= \dfrac{BS}{R+r}\)
              B.通过\(R\)的电荷量\(q= \dfrac{nBS}{R+r}\)
              C.电阻\(R\)上产生的热量为\(Q_{R}= \dfrac{n^{2}B^{2}S^{2}Rπω}{4 R+r ^{2}}\)
              D.电阻\(R\)上产生的热量为\(Q_{R}= \dfrac{2n^{2}B^{2}S^{2}Rω}{π R+r ^{2}}\)
            • 7.

              \((1)\)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.

            • 8.

              \((1)\)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\(x\).

            • 9. 如图,灯泡\(D\)与电动机\(M\)中串联在一个稳压电源上,电源的输出电压为\(U{=}20V\),灯泡\(D\)的电阻为\(R_{D}{=}6\Omega\),电动机\(M\)线圈的电阻为\(R_{M}{=}2\Omega\),与电动机并联的理想电压表读数为\(U_{M}{=}14V{.}\)电动机的转轴的摩擦可忽略,求:




              \((1)\)通过灯泡的电流\(I{=}\)?
              \((2)\)电动机\(M\)线圈的发热功率\(P_{Q}{=}\)?
              \((3)\)电动机\(M\)输出的机械功率\(P_{{机}}{=}\)?
            • 10. 如图所示,矩形线圈\(abcd\)的面积为\(s=0.05m\)\({\,\!}^{2}\),匝数为\(N=100\)匝,电阻为\(r=1Ω\),外接电阻\(R=9Ω\),匀强磁场的磁感强度大小为\(B=0.2T\),线圈绕垂直磁场方向的轴以角速度\(ω=20rad/s\)匀速转动,电路中的电流表和电压表均为交流理想电表。求

              \((1)\)电流表和电压表的示数;

              \((2)\)线圈由图示位置转动\(60^{\circ}\)的过程中通过电阻\(R\)的电荷量;

              \((3)\)外力驱动线圈转动一圈所做的功。

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